Az erek szerkezete. Az emberi keringési rendszer ereinek felépítése rajz diagram

- a legfontosabb élettani mechanizmus, amely a szervezet sejtjeinek táplálásáért és a káros anyagok szervezetből történő eltávolításáért felelős. A fő szerkezeti elem az edények. Számos típusú edény létezik, amelyek szerkezetükben és funkciójukban különböznek egymástól. Az érrendszeri betegségek ahhoz vezetnek komoly következmények negatívan hat az egész szervezetre.

Általános információ

A véredény egy cső alakú üreges képződmény, amely behatol a test szöveteibe. A vért az ereken keresztül szállítják. Emberben a keringési rendszer zárt, aminek következtében a vér mozgása az erekben magas alatt történik. Az ereken keresztül történő szállítás a szív munkája miatt történik, amely pumpáló funkciót lát el.

A vérerek bizonyos tényezők hatására megváltozhatnak. A külső hatásoktól függően kitágulnak vagy összehúzódnak. A folyamatot az idegrendszer szabályozza. A bővítési és szűkítési képesség biztosítja az emberi erek sajátos szerkezetét.

Az edények három rétegből állnak:

  • Külső. Az ér külső felületét kötőszövet borítja. Feladata a mechanikai igénybevétel elleni védelem. A külső réteg feladata továbbá az edény elválasztása a közeli szövetektől.
  • Átlagos. Mobilitás és rugalmasság jellemzi izomrostokat tartalmaz. Lehetővé teszik az edény kitágulását vagy összehúzódását. Ezenkívül a középső réteg izomrostjainak funkciója az ér alakjának megőrzése, aminek köszönhetően teljes értékű, akadálytalan véráramlás jön létre.
  • Belső. A réteget lapos egyrétegű sejtek - endotélium - képviselik. A szövet simává teszi az ereket belül, ezáltal csökkenti a véráramlással szembeni ellenállást.

Meg kell jegyezni, hogy a vénás erek fala sokkal vékonyabb, mint az artériák. Ennek oka az izomrostok kis mennyisége. A vénás vér mozgása a vázvér, míg az artériás vér a szív munkájának hatására történik.

Általában a véredény a szív- és érrendszer fő szerkezeti alkotóeleme, amely mentén a vér a szövetekbe és szervekbe áramlik.

Hajók típusai

Korábban az emberi erek osztályozása csak 2 típust tartalmazott - artériákat és vénákat. Jelenleg 5 típusú hajót különböztetnek meg, amelyek szerkezetükben, méretükben és funkciójukban különböznek egymástól.

Az erek típusai:

  • ... Az erek biztosítják a vér mozgását a szívből a szövetekbe. Vastag falak jellemzik őket, magas izomrost-tartalommal. Az artériák folyamatosan szűkülnek és kitágulnak, a nyomás szintjétől függően, megakadályozva egyes szervekben a túlzott véráramlást, míg másokban a hiányt.
  • Arteriolák. Kis erek, amelyek az artériák terminális ágait képviselik. Főleg izomszövetből állnak. Átmeneti kapcsolatot jelentenek az artériák és a kapillárisok között.
  • Kapillárisok. A legkisebb erek, amelyek behatolnak a szervekbe és szövetekbe. Jellemzője a nagyon vékony falak, amelyeken keresztül a vér képes behatolni az edényeken kívülre. A kapillárisoknak köszönhetően a sejteket oxigénnel látják el. Ugyanakkor a vér telítettsége következik be szén-dioxid, amely a vénás utakon keresztül tovább ürül a szervezetből.

  • Venulák. Kis erek, amelyek összekötik a kapillárisokat és a vénákat. Szállítják a sejtek által elhasznált oxigént, maradék salakanyagokat, elhaló vérrészecskéket.
  • Bécs. Biztosítja a vér mozgását a szervekből a szívbe. Kevesebb izomrostot tartalmaznak, ami alacsony ellenállással jár. Ezáltal a vénák kevésbé vastagok és hajlamosabbak a károsodásra.

Így többféle edénytípust különböztetnek meg, amelyek összessége alkotja a keringési rendszert.

Funkcionális csoportok

A helytől függően az edények teljesítenek különböző funkciókat... A funkcionális terhelésnek megfelelően az edények szerkezete eltérő. Jelenleg 6 fő funkcionális csoport van.

Az erek funkcionális csoportjai a következők:

  • Lengéscsillapító. Az ebbe a csoportba tartozó hajók rendelkeznek a legnagyobb számban izomrostok. Ezek a legnagyobbak az emberi testben, és a szív (aorta, pulmonalis artéria). Ezek az erek a legrugalmasabbak és legrugalmasabbak, ami a szívverés során kialakuló szisztolés hullámok kisimításához szükséges. Az erek falában lévő izomszövet mennyisége a szívtől való távolság mértékétől függően csökken.
  • Rezisztív. Ide tartoznak a végső, legvékonyabb erek. A legkisebb lumennek köszönhetően ezek az erek nyújtják a legnagyobb ellenállást a véráramlással szemben. A rezisztív erek sok izomrostot tartalmaznak, amelyek szabályozzák a lument. Ennek köszönhetően a szervbe jutó vér mennyisége szabályozott.
  • Kapacitív. Tartályos funkciót látnak el, megőrizve nagy mennyiségű vért. Ebbe a csoportba tartoznak a nagy vénás erek, amelyek legfeljebb 1 liter vért képesek tárolni. A kapacitív erek szabályozzák a vér mozgását, szabályozzák annak mennyiségét, hogy csökkentsék a szív stresszét.
  • Sfinkterek. A kis kapillárisok terminális ágaiban helyezkednek el. A záróizom erei szűkülnek és tágulva szabályozzák a beáramló vér mennyiségét. A záróizmok szűkülésével a vér nem folyik, ezért a trofikus folyamat megzavarodik.
  • Csere. A kapillárisok terminális ágai képviselik. Az anyagcsere az edényekben megy végbe, ami biztosítja a szövetek táplálását és a káros anyagok eltávolítását. A venulák hasonló funkcionális feladatokat látnak el.
  • Tolatás. Az erek biztosítják a kommunikációt a vénák és az artériák között. Ez nem érinti a kapillárisokat. Ide tartoznak a pitvari, törzsi és szervi erek.

Általában az edények több funkcionális csoportját különböztetik meg, amelyek teljes véráramlást és táplálkozást biztosítanak a test összes sejtje számára.

Az érrendszeri aktivitás szabályozása

A szív- és érrendszer azonnal reagál a külső változásokra vagy a testen belüli negatív tényezők hatására. Például, amikor stresszes helyzetek merülnek fel, szívdobogásérzést észlelnek. Az erek beszűkülnek, ami miatt megnő, és az izomszövetet nagy mennyiségű vérrel látják el. Nyugalmi állapotban több vér áramlik az agyszövetekbe és az emésztőszervekbe.

Az agykéregben és a hipotalamuszban található idegközpontok felelősek a szív- és érrendszer szabályozásáért. Az ingerre adott reakcióból származó jel az értónust szabályozó központra hat. Továbbá az idegrostokon keresztül az impulzus az érfalak felé halad.

Az erek falában olyan receptorok vannak, amelyek érzékelik a nyomásemelkedést vagy a vér összetételének változásait. A hajók arra is képesek, hogy idegi jeleket továbbítsanak a megfelelő központokba, jelezve ezzel a lehetséges veszélyt. Ez lehetővé teszi a változó környezeti feltételekhez, például a hőmérsékletváltozásokhoz való alkalmazkodást.

A szív és az erek munkáját befolyásolja. Ezt a folyamatot humorális szabályozásnak nevezik. Az erekre a legnagyobb hatást az adrenalin, vazopresszin, acetilkolin fejti ki.

Így a szív- és érrendszer működését az agy idegközpontjai és a hormontermelésért felelős belső elválasztású mirigyek szabályozzák.

Betegségek

Mint minden szervet, az edényt is érinthetik a betegségek. Az érrendszeri patológiák kialakulásának okai gyakran egy személy helytelen életmódjához kapcsolódnak. Ritkábban a betegségek veleszületett rendellenességek, szerzett fertőzések vagy egyidejű patológiák hátterében alakulnak ki.

Gyakori érrendszeri betegségek:

  • ... A szív- és érrendszer egyik legveszélyesebb patológiájának tartják. Ilyen patológiával a szívizom - a szívizom - tápláló edényeken keresztüli véráramlás megszakad. Fokozatosan, az atrófia miatt az izom gyengül. Szövődményként a szívinfarktus, valamint a szívelégtelenség, amelyben hirtelen szívleállás lehetséges.
  • Cardiopsychoneurosis. Olyan betegség, amelyben az artériák az idegközpontok hibás működése miatt érintettek. Az erekben az izomrostokra gyakorolt ​​túlzott szimpatikus hatás miatt görcs alakul ki. A patológia gyakran az agy edényeiben nyilvánul meg, és hatással van a más szervekben található artériákra is. A beteg intenzív fájdalmat, megszakításokat a szív munkájában, szédülést, nyomásváltozásokat tapasztal.
  • Érelmeszesedés. Olyan betegség, amelyben az erek fala szűkül. Ez számos negatív következményhez vezet, beleértve a tápláló szövetek sorvadását, valamint a szűkület mögött elhelyezkedő erek rugalmasságának és szilárdságának csökkenését. számos szív- és érrendszeri betegség provokáló tényezője, és vérrögképződéshez, szívrohamhoz, szélütéshez vezet.
  • Aorta aneurizma. Ilyen patológiával az aorta falain zsákkuláris kiemelkedések képződnek. A jövőben hegszövet képződik, és a szövetek fokozatosan sorvadnak. Általában a patológia a magas vérnyomás krónikus formája, a fertőző elváltozások, köztük a szifilisz, valamint az érfejlődési rendellenességek hátterében alakul ki. Kezelés hiányában a betegség az ér szakadását és a beteg halálát okozza.
  • ... Patológia, amelyben az alsó végtagok vénái érintettek. A fokozott stressz hatására nagymértékben kitágulnak, miközben a szívbe irányuló vér kiáramlása nagymértékben lelassul. Ez duzzanathoz és fájdalomhoz vezet. A láb érintett vénáiban a kóros elváltozások visszafordíthatatlanok, a betegséget a későbbi szakaszokban csak műtéti úton kezelik.

  • ... Olyan betegség, amelyben a visszér kialakulása az alsó beleket tápláló aranyér vénák területén. Késői szakaszok a betegségeket aranyér prolapsus, súlyos vérzés, székletzavarok kísérik. A fertőző elváltozások, beleértve a vérmérgezést is, szövődményként működnek.
  • Thrombophlebitis. A patológia a vénás ereket érinti. A betegség veszélyét a trombus letörésének lehetősége magyarázza, ami miatt a tüdőartériák lumenje elzáródik. A nagy vénák azonban ritkán érintettek. A kis vénák érzékenyek a thrombophlebitisre, amelynek veresége nem jelent jelentős életveszélyt.

Az érrendszeri patológiák széles skálája létezik, amelyek negatív hatással vannak az egész szervezet működésére.

A videó megtekintésével megtudhatja a szív- és érrendszerről érrendszer.

A vérerek az emberi test fontos elemei, amelyek felelősek a vér mozgásáért. Számos típusú hajó létezik, amelyek szerkezetükben, funkcionalitásukban, méretükben és elhelyezkedésükben különböznek egymástól.

A szervezet létezésének nélkülözhetetlen feltétele a folyadékok keringése a vért szállító ereken és a nyirokereken keresztül, amelyeken a nyirok mozog.

Ellátja a folyadékok és a bennük oldott anyagok (tápanyagok, sejtek salakanyagai, hormonok, oxigén stb.), a szív- és érrendszer - a szervezet legfontosabb integráló rendszere - szállítását. A szív ebben a rendszerben egy szivattyú szerepét tölti be, és az edények egyfajta csővezetékként szolgálnak, amelyen keresztül minden szükséges eljut a test minden sejtjéhez.

Véredény


A vérerek között megkülönböztetik a nagyobbakat - artériákés kisebbek - arteriolák amelyen keresztül a vér a szívből a szervekbe áramlik, venulákés erek amelyen keresztül a vér visszatér a szívbe, és hajszálerek amelyen keresztül a vér az artériás erekből a vénás erekbe jut (1. ábra). A vér és a szervek közötti legfontosabb anyagcsere-folyamatok a hajszálerekben zajlanak, ahol a vér a benne lévő oxigént és tápanyagokat átadja a környező szöveteknek, és azokból anyagcseretermékeket vesz fel. Az állandó vérkeringésnek köszönhetően a szövetekben megmarad az anyagok optimális koncentrációja, ami a szervezet normális működéséhez szükséges.

Az erek alkotják a vérkeringés kis és nagy köreit, amelyek a szívben kezdődnek és végződnek. Egy 70 kg súlyú emberben a vér mennyisége 5-5,5 liter (körülbelül a testtömeg 7%-a). A vér folyékony részből áll - plazmából és sejtekből - eritrocitákból, leukocitákból és vérlemezkékből. A magas keringési sebesség miatt naponta 8000-9000 liter vér áramlik át az ereken.

A különböző erekben a vér különböző sebességgel mozog. A szív bal kamrájából kilépő aortában a vérsebesség a legmagasabb - 0,5 m / s, a kapillárisokban - a legalacsonyabb - körülbelül 0,5 mm / s, és a vénákban - 0,25 m / s. A véráramlás sebességének különbségei a véráram teljes szakaszának egyenlőtlen szélességéből adódnak a különböző területeken. A kapillárisok teljes lumenje az aorta lumenének 600-800-szorosa, a vénás erek lumenének szélessége körülbelül 2-szerese az artériáénak. A fizika törvényei szerint a kommunikáló erek rendszerében a szűkebb helyeken nagyobb a folyadék áramlási sebessége.


Az artériák fala vastagabb, mint a vénáké, és három rétegrétegből áll (2. ábra). A középső héj simaizomszövet kötegekből épül fel, amelyek között rugalmas rostok helyezkednek el. A belső héjban, amelyet az ér lumenének oldaláról az endotélium szegélyez, és a középső és a külső héj határán rugalmas membránok találhatók. Az elasztikus membránok és szálak egyfajta edényvázat alkotnak, amely szilárdságot és rugalmasságot ad a falainak.

A szívhez legközelebb eső nagy artériák falában (az aorta és ágai) viszonylag rugalmasabb elemek találhatók. Ez annak köszönhető, hogy ellensúlyozni kell a szívből annak összehúzódása során kilökődő vértömeg megnyúlását. Ahogy távolodsz a szívtől, az artériák ágakra osztódnak és kisebbek lesznek. A közepes és kis artériákban, ahol a szívimpulzus tehetetlensége gyengül, és a vér további mozgásához az érfal saját összehúzódása szükséges, az izomszövet jól fejlett. Az idegi ingerek hatására az ilyen artériák képesek megváltoztatni lumenüket.

A vénák fala vékonyabb, de ugyanabból a három membránból állnak. Mivel lényegesen kisebb a rugalmasságuk és az izomszövetük, a vénák fala összeomolhat. A vénák sajátossága, hogy sokukban billentyűk vannak, amelyek megakadályozzák a vér fordított áramlását. A vénák billentyűi a belső membrán zsebszerű kinövései.

Nyirokerek

Viszonylag vékony falúak és nyirokerek... Sok szelepük is van, amelyek csak egy irányba - a szív felé - engedik a nyirok mozgását.

Nyirokerek és a rajtuk való átfolyás nyirok utalnak a szív- és érrendszerre is. A nyirokerek a vénákkal együtt biztosítják a víz felszívódását a benne oldott anyagokkal a szövetekből: nagy fehérjemolekulák, zsírcseppek, sejttörmelékek, idegen baktériumok stb. A legkisebb nyirokerek az nyirokkapillárisok- egyik végén zárt és a vérkapillárisok melletti szervekben található. A nyirokkapillárisok falának áteresztőképessége nagyobb, mint a vérkapillárisoké, átmérőjük pedig nagyobb, ezért azok az anyagok, amelyek nagy méretük miatt nem tudnak bejutni a szövetekből a vérkapillárisokba, a nyirokkapillárisokba kerülnek. . A nyirok összetételében hasonló a vérplazmához; a sejtek közül csak leukocitákat (limfocitákat) tartalmaz.

A szövetekben képződő nyirok a nyirokkapillárisokon, tovább a nagyobb nyirokereken keresztül folyamatosan a keringési rendszerbe, a szisztémás keringés vénáiba áramlik. A nap folyamán 1200-1500 ml nyirok kerül a véráramba. Fontos, hogy mielőtt a szervekből kiáramló nyirok a keringési rendszerbe kerül, és a vérrel keveredik, egy kaszkádon haladjon keresztül. nyirokcsomók, amelyek a nyirokerek mentén helyezkednek el. A nyirokcsomókban a szervezet és a kórokozók számára idegen anyagok megmaradnak és semlegesítik, a nyirok limfocitákkal gazdagodik.

Hajók elrendezése


Rizs. 3. Vénás rendszer
Rizs. 3a. Artériás rendszer

Az erek eloszlása ​​az emberi testben bizonyos mintáktól függ. Az artériák és a vénák általában összefutnak, a kis és közepes artériákat két véna kíséri. A nyirokerek is áthaladnak ezeken az érkötegeken. Az erek lefutása megfelel az emberi test felépítésének általános tervének (3. és 3a. ábra). Az aorta és a nagy vénák a gerincoszlop mentén futnak, a belőlük kinyúló ágak a bordaközi terekben helyezkednek el. A végtagokon, azokon a szakaszokon, ahol a csontváz egy csontból áll (váll, comb), egy fő artéria van, vénákkal kísérve. Ahol két csont található a vázban (alkar, lábszár), ott két fő artéria is van, és a váz radiális szerkezetével (kéz, láb) az artériák mindegyik ujjsugárnak megfelelően helyezkednek el. Az erek a legrövidebb távolságban lévő szervek felé irányulnak. Az érkötegek védett helyeken, a csontok és izmok alkotta csatornákban és csak a test hajlító felületein haladnak át.

Az artériák helyenként felszínesek, pulzálásuk érezhető (4. ábra). Így a pulzus az alkar alsó részének radiális artérián vagy a nyak laterális régiójában a nyaki artérián vizsgálható. Ezenkívül a felületes artériák a szomszédos csonthoz nyomhatók a vérzés megállítása érdekében.


Mind az artériák elágazása, mind a vénák mellékfolyói széles körben kapcsolódnak egymáshoz, és úgynevezett anasztomózisokat alkotnak. A fő ereken keresztüli véráramlás vagy kiáramlás megsértése esetén az anasztomózisok elősegítik a vér különböző irányú mozgását és egyik területről a másikra való mozgását, ami a vérellátás helyreállításához vezet. Ez különösen fontos a fő ér átjárhatóságának éles megsértése esetén ateroszklerózis, trauma, sérülés esetén.

A legtöbb és legvékonyabb erek a vérkapillárisok. Átmérőjük 7-8 mikron, az alapmembránon fekvő endotélsejtek egy rétegéből kialakított fal vastagsága pedig körülbelül 1 mikron. A vér és a szövetek közötti anyagcsere a kapillárisok falán keresztül történik. A vérkapillárisok szinte minden szervben és szövetben megtalálhatók (csak a bőr legkülső rétegében - az epidermiszben, a szaruhártyában és a szemlencsében, a hajban, a körmökben, a fogzománcban - hiányoznak). Az emberi test összes kapillárisának hossza körülbelül 100 000 km. Ha egy vonalban vannak megfeszítve, akkor 2,5-szer övezheti a földet az Egyenlítőnél. A szerv belsejében a vérkapillárisok összekapcsolódnak, és kapilláris hálózatokat alkotnak. A vér az arteriolákon keresztül jut be a szervek kapillárishálózatába, és a venulákon keresztül áramlik ki.

Mikrokeringés

A vér mozgását a kapillárisokon, arteriolákon és venulákon, a nyirok mozgását a nyirokkapillárisokon keresztül ún. mikrokeringés, és maguk a legkisebb edények (átmérőjük általában nem haladja meg a 100 mikront) - mikrovaszkulatúra... Az utolsó csatorna szerkezetének megvannak a maga sajátosságai a különböző szervekben, és a mikrocirkuláció finom mechanizmusai lehetővé teszik a szerv tevékenységének szabályozását és a szervezet működésének sajátos feltételeihez való igazítását. Minden pillanatban működik, azaz nyitott és átengedi a vért, csak a hajszálerek egy része, míg a többi tartalékban (zárva) marad. Így nyugalmi állapotban a kapillárisok több mint 75%-a zárható. vázizom... Fizikai erőfeszítéssel a legtöbb kinyílik, mivel a működő izom intenzív tápanyag- és oxigénbeáramlást igényel.

A mikrovaszkulatúrában a vérelosztás funkcióját az arteriolák látják el, amelyek jól fejlett izomhártyával rendelkeznek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy szűküljenek vagy terjeszkedjenek, megváltoztatva a kapilláris hálózatokba belépő vér mennyiségét. Az arteriolák ezen tulajdonsága lehetővé tette az orosz fiziológus I.M. Sechenov "a keringési rendszer csapjainak" nevezte őket.

A mikrovaszkulatúra vizsgálata csak mikroszkóppal lehetséges. Éppen ezért a mikrocirkuláció aktív tanulmányozása és intenzitása a környező szövetek állapotától és szükségleteitől való függése csak a XX. században vált lehetővé. August Krogh kapilláriskutató 1920-ban Nobel-díjat kapott. Oroszországban az akadémikusok tudományos iskolái V.V. Kuprijanov és A.M. Csernukha. Jelenleg a modern technikai fejlődésnek köszönhetően a mikrocirkuláció tanulmányozásának módszereit (beleértve a számítógépes és lézeres technológiákat is) széles körben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban és a kísérleti munkában.

Vérnyomás

A szív- és érrendszer működésének fontos jellemzője a vérnyomás (BP) értéke. A szív ritmikus munkája miatt ingadozik, a szívkamrák szisztolájában (összehúzódása) fokozódik, diasztolé (relaxáció) során csökken. A szisztolés során megfigyelt legmagasabb vérnyomást maximumnak vagy szisztolésnak nevezzük. A legalacsonyabb vérnyomást minimumnak vagy diasztolésnek nevezzük. A vérnyomást általában a brachialis artériában mérik. Egészséges felnőtteknél a maximális vérnyomás általában 110-120 Hgmm, a minimum pedig 70-80 Hgmm. Gyermekeknél az artériás fal nagy rugalmassága miatt a vérnyomás alacsonyabb, mint a felnőtteknél. Az életkor előrehaladtával, amikor az érfalak rugalmassága a szklerotikus változások miatt csökken, a vérnyomás szintje emelkedik. Izommunkával a szisztolés vérnyomás emelkedik, míg a diasztolés vérnyomás nem változik, vagy csökken. Ez utóbbi oka a dolgozó izmok értágulata. A maximális vérnyomás csökkentése 100 Hgmm alá. hipotenziónak nevezik, és 130 Hgmm fölé emelkedik. - magas vérnyomás.

A vérnyomást egy összetett mechanizmus tartja fenn, amely magában foglalja az idegrendszert és a vér által szállított különféle anyagokat. Tehát vannak érszűkítő és értágító idegek, amelyek központjai a medulla oblongatában és a gerincvelőben találhatók. Jelentős számú vegyi anyag van, amelyek hatására az edények lumenje megváltozik. Ezen anyagok egy része magában a szervezetben képződik (hormonok, mediátorok, szén-dioxid), mások a külső környezetből származnak (gyógy- és élelmiszeranyagok). Érzelmi stressz (harag, félelem, fájdalom, öröm) során az adrenalin hormon a mellékvesékből kerül a véráramba. Fokozza a szívműködést és összehúzza az ereket, miközben emelkedik a vérnyomás. A pajzsmirigyhormon, a tiroxin is hat.

Mindenkinek tudnia kell, hogy szervezete erőteljes önszabályozó mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek segítségével fenntartja az erek normál állapotát és a vérnyomást. Ez biztosítja az összes szövet és szerv szükséges vérellátását. Figyelni kell azonban e mechanizmusok működésének meghibásodásaira, és szakemberek segítségével azonosítani és megszüntetni azok okát.

Az anyag a shutterstock.com tulajdonában lévő fényképeket használta fel

Az emberi testben vannak olyan erek (artériák, vénák, kapillárisok), amelyek vérrel látják el a szerveket és szöveteket. Ezek az erek a vérkeringés nagy és kis körét alkotják.

A nagy erek (aorta, pulmonalis artéria, üreges és pulmonalis vénák) elsősorban a vérmozgás útjaként szolgálnak. Ezenkívül az összes többi artéria és véna szabályozhatja a vér áramlását a szervekbe és annak kiáramlását, megváltoztatva azok lumenét. A kapillárisok a keringési rendszer egyetlen része, ahol a vér és más szövetek közötti csere zajlik. Ennek megfelelően az egyik vagy másik funkció túlsúlya a különböző kaliberű edények falában nem ugyanaz a szerkezet.

Az erek falának szerkezete

Az artéria fala három hüvelyből áll. A külső héj (adventitia) laza kötőszövetből áll, és az artériák falát tápláló ereket, az erek ereit (vasa vasorum) tartalmazza. A középső membránt (médiumot) főként körkörös (spirális) irányú simaizomsejtek, valamint rugalmas és kollagén rostok alkotják. Külső rugalmas membrán választja el a külső héjtól. A belső membránt (intimát) az endotélium, a bazális membrán és a szubendoteliális réteg alkotja. A középső héjtól egy belső rugalmas membrán választja el.

A középső héj nagy artériáiban a rugalmas rostok dominálnak az izomsejtek felett, az ilyen artériákat rugalmas típusú artériáknak (aorta, tüdőtörzs) nevezik. Az érfal rugalmas rostjai ellenállnak az ér túlzott megfeszítésének a vér által a szisztolés során (a szívkamrák összehúzódása), valamint a vér mozgásának az ereken keresztül. A diasztolé alatt (rassla

a szív kamráinak dobogása), de biztosítják a vér mozgását az ereken keresztül. A középső membrán "közepes" és kis kaliberű artériáiban az izomsejtek túlsúlyban vannak az elasztikus rostokkal szemben, az ilyen artériák izom típusú artériák. A középső artériákat (izom-elasztikus) a vegyes típusú artériák közé sorolják (carotis, subclavia, femoralis stb.).

A vénák nagyok, közepesek és kicsik. A vénák fala vékonyabb, mint az artériák fala. Három héjuk van: külső, középső, belső. A középső véna membránjában kevés az izomsejt és a rugalmas rost, így a vénák fala hajlékony, a véna lumenje nem rés a vágásban. A kis, közepes és néhány nagy vénában vénás szelepek vannak - a belső membránon félhold alakú redők, amelyek párban helyezkednek el. A billentyűk lehetővé teszik a vér áramlását a szív felé, és megakadályozzák annak visszaáramlását. Az alsó végtagok vénáiban a legtöbb szelep található. Mindkét üreges vénának, fej-nyaki vénának, vese-, portális, tüdővénának nincs billentyűje.

A vénák felületesre és mélyre oszthatók. A felületes (saphena) vénák egymástól függetlenül következnek, a mélyek - páronként csatlakoznak az azonos nevű artériákhoz a végtagokban, ezért kísérő vénáknak nevezik őket. Általában a vénák száma meghaladja az artériák számát.

Kapillárisok - nagyon kicsi lumenük van. Faluk csak egy réteg lapos endothel sejtekből áll, amelyekhez a kötőszövet egyes sejtjei csak helyenként csatlakoznak. Ezért a kapillárisok áteresztőek a vérben oldott anyagok számára, és aktív gátként működnek, amely szabályozza a tápanyagok, a víz és az oxigén átvitelét a vérből a szövetekbe, valamint az anyagcseretermékek visszajutását a szövetekből a vérbe. Az emberi hajszálerek teljes hossza a vázizmokban egyes becslések szerint 100 ezer km, felületük eléri a 6000 m-t.

A vérkeringés kis köre

A vérkeringés kis köre a tüdőtörzstől (Lryciniolais) kezdődik és a jobb kamrából indul ki, a IV mellkasi csigolya szintjén a tüdőtörzs bifurkációját képezi és a jobb és bal tüdőartériákra oszlik, amelyek elágaznak. a tüdőbe. V tüdőszövet(a mellhártya alatt és a légúti hörgők területén) a pulmonalis artéria kis ágai és az aorta mellkasi részének hörgő ágai interarteriális anasztomózisok rendszerét alkotják. Ők az egyetlen hely az érrendszerben, ahol ez lehetséges

a vér mozgása egy rövid úton a vérkeringés szisztémás köréből közvetlenül a kis körbe. A tüdő kapillárisaiból venulák kezdődnek, amelyek nagyobb vénákká egyesülnek, és végül mindegyik tüdőben két-két tüdővénát képeznek. A jobb felső és alsó tüdővénák, a bal felső és alsó tüdővénák behatolnak a szívburokba és a bal pitvarba áramlanak.

A vérkeringés nagy köre

A szisztémás keringés a szív bal kamrájából az aortával kezdődik. Aorta (aorta) - a legnagyobb párosítatlan artériás ér. Más erekhez képest az aorta a legnagyobb átmérőjű és nagyon vastag falú, amely nagyszámú rugalmas rostból áll, ami rugalmas és erős. Három részre oszlik: a felszálló aortára, az aortaívre és a leszálló aortára, amely viszont mellkasi és hasi részre oszlik.

Az aorta felszálló része (pars ascendens aortae) elhagyja a bal kamrát, és a kezdeti szakaszban van egy kiterjesztése - az aorta izzója. Az aorta belső oldalán lévő billentyűk helyén három sinus található, mindegyik a megfelelő félholdbillentyű és az aorta fala között helyezkedik el. Az aorta felszálló részének kezdetétől a szív jobb és bal koszorúerei eltávolodnak.

Az aortaív (arcus aortae) az aorta felszálló részének folytatása, és átmegy annak leszálló részébe, ahol aortaszoros, kis szűkület van. Az aortaívből ered: a brachiocephalic törzs, a bal artéria közös nyaki verőér és a bal szubklavia artéria. Ahogy ezek az ágak elágaznak, az aorta átmérője jelentősen csökken. A mellkasi csigolya IV. szintjén az aortaív átmegy az aorta leszálló részébe.

Az aorta leszálló része (pars descendens aortae) viszont a mellkasi és a hasi aortára oszlik.

A mellkasi aorta (a. Thoracalis) a mellkasi üregben fut végig a gerinc előtt. Ágai ennek az üregnek a belső szerveit, valamint a mellkas és a hasüreg falait táplálják.

A hasi aorta (a. Abdominalis) az ágyéki csigolyatestek felszínén, a hashártya mögött, a hasnyálmirigy, a nyombél és a vékonybél mesenteriális gyökere mögött fekszik. Az aorta nagy ágakat ad le a hasi zsigereknek. Az ágyéki csigolya IV. szintjén két közös csípőartériára oszlik (az elválasztás helyét aorta bifurkációnak nevezik). A csípőartériák táplálják a medence falát és belsejét, valamint az alsó végtagokat.

Az aortaív ágai

A brachiocephalicus törzs (truncus brachiocephalicus) a jobb bordaporc II. szintjén indul el az ívtől, hossza körülbelül 2,5 cm, felfelé és jobbra halad, a jobb oldali sternoclavicularis ízület szintjén pedig a jobb oldali porcra oszlik. közös nyaki artéria és a jobb szubklavia artéria.

Közös nyaki artéria (a. Carotis communis) a jobb oldalon a brachiocephalic törzstől, a bal oldalon - az aortaívtől (86. ábra).

A mellüregből kilépve a közös nyaki artéria a nyak neurovaszkuláris kötegének részeként a légcső és a nyelőcső oldalára emelkedik; nem ad ágakat; a pajzsmirigyporc felső szélének szintjén belső és külső nyaki artériákra oszlik. Ettől a helytől nem messze az aorta a VI nyaki csigolya harántnyúlványa előtt halad el, amelyhez rányomva el lehet állítani a vérzést.

A nyak mentén emelkedő külső nyaki artéria (a. Carotis externa) ágakat ad a pajzsmirigynek, a gégenek, a nyelvnek, a submandibularis és nyelvalatti mirigyeknek, valamint egy nagy külső állkapocsartériának.

A külső állkapocs artéria (a. Mandibularis externa) áthajlik az alsó állkapocs szélén a rágóizom előtt, ahol a bőrbe és az izmokba ágazik. Ennek az artériának az ágai a felső és az alsó ajkakhoz mennek, az ellenkező oldal hasonló ágaihoz anasztomizálva, és a száj körül periorális artériás kört alkotnak.

A belső szemzugban az arciális artéria anasztomózisban van az orbitálissal, a belső nyaki artéria egyik nagy ágával.

Rizs. 86. A fej és a nyak artériái:

1 - occipitalis artéria; 2 - felületes temporális artéria; 3 - hátsó fül artéria; 4 - belső nyaki artéria; 5 - külső nyaki artéria; 6 - a felszálló nyaki artéria; 7 - pajzs-nyak törzs; 8 - közös nyaki artéria; 9 - felső pajzsmirigy artéria; 10 - nyelvi artéria; 11 - arc artéria; 12 - alsó alveoláris artéria; 13 - maxilláris artéria

A mandibularis ízülethez képest mediálisan a külső carotis artéria két terminális ágra oszlik. Az egyik - a felületes halántéki artéria - közvetlenül a halánték bőre alatt, a fülnyílás előtt helyezkedik el, és táplálja a fültőmirigyet, a halántékizmot és a fejbőrt. Egy másik mély ág - a belső állkapocs artéria - táplálja az állkapcsokat és a fogakat, rágóizmokat, falakat

orrüreg és a szomszédos

Rizs. 87. Az agy artériái:

11 test velük; közeget ad

I - elülső kommunikáló artéria; 2 - előtt- „,

nude cerebralis artéria szagló agyi artéria; 3 - belső álmos ar- Ґ Ґ

teria; 4 - középső agyi artéria; 5 - hátsó lebenyek, behatolnak a koponyába. összekötő artéria; 6 - hátsó agyi artéria- Belső SONIA artéria; 7 - a fő artéria; 8 - vertebralis artéria (a. Carotis interna) subterium; 9 - hátsó alsó cerebelláris artéria; a garat felől vett

W - elülső alsó cerebelláris artéria; a koponya tövéhez, magában foglalja

II - felső cerebelláris artéria

bele a halántékcsont névadó csatornáján keresztül, és a dura materbe behatolva egy nagy ágat bocsát ki - az orbitális artériát, majd a látóideg metszéspontjának szintjén terminális ágaira oszlik: az elülső és a középső agyi artériákra. (87. ábra).

Az orbitális artéria (a. Ophthalmica) az optikai csatornán keresztül belép a pályára és vérrel látja el a szemgolyót, annak izmait és a könnymirigyet, a végágak pedig a bőrt és a homlokizmokat látják el vérrel, a külső ágak terminális ágaival anasztomizálva. állkapocs artéria.

A szubklavia artéria (a. Subclavia) a brachialis törzstől jobbra és az aortaívtől balra indulva felső nyílásán keresztül hagyja el a mellüreget. A nyakon a szubklavia artéria a brachialis plexusszal együtt jelenik meg, és felületesen fekszik, az I. borda fölé hajlik, és a kulcscsont alatt kifelé haladva belép a hónaljba, és hónaljnak nevezik (88. ábra). A fossa áthaladása után az artéria új néven - brachialis artéria - a vállig terjed, és a könyökízület régiójában terminális ágaira osztódik - az ulnaris és a radialis artériákra.

Számos nagy ág indul ki a szubklavia artériából, amelyek táplálják a nyak, a nyakszirt, a mellkasfal egy részét, a gerincvelőt és az agy szerveit. Az egyik a vertebralis artéria - gőzfürdő, amely a VII nyaki csigolya keresztirányú folyamatának szintjén indul, függőlegesen felfelé emelkedik a VI-I nyaki csigolyák keresztirányú folyamatainak nyílásain keresztül.

és a nagy nyakszirten keresztül

Rizs. 88. A hónalj artériái:

lyuk belép a koponyába

o-7h t-g 1 - keresztirányú nyaki artéria; 2 - mellkas-

(87. ábra). Útközben ad

K1 "J iális artéria; 3 - a lapockot körülvevő artéria;

4 - subscapularis artérián áthatoló ágak; 5 - oldalsó mellkas-intervertebralis foramen a naya artériához; 6 - mellkasi artéria; 7 - intraspinalis és meningealis mellkasi artériája; 8 - szubklavia arte-

bütyök. Riya fejhídja mögött; 9 - közös nyaki artéria; 10 - pajzs-nyak

törzs; 11 - vertebralis artéria

Az agyban ez az artéria kapcsolódik egy hasonlóhoz, és alkotja a baziláris artériát, amely nem párosul, és viszont két terminális ágra oszlik - a hátsó bal és jobb agyi artériára. A szubklavia artéria többi ága táplálja a törzs saját izmait (rekeszizom, I és II bordaközi, felső és alsó hátsó fogazat, rectus abdominis izom), a vállöv szinte összes izmát, a mellkas és a hát bőrét. , nyaki szervek és emlőmirigyek.

Az axilláris artéria (a.axillaris) a subclavia artéria folytatása (az I. borda szintjétől), amely mélyen a hónaljban található, és a plexus brachialis törzsei veszik körül. Ágakat ereszt a lapocka, a mellkas és a felkarcsont felé.

A brachialis artéria (a. Brachialis) a hónalj artéria folytatása, és a brachialis izom elülső felületén található, a biceps brachii középső részén. A cubitalis üregben, a radiális nyak szintjén az artéria brachialis radiális és ulnaris artériára oszlik. A brachialis artériától a váll izmaiig és a könyökízületig számos ág húzódik (89. ábra).

A radiális artéria (a. Radialis) az alkaron artériás ágakkal rendelkezik, a distalis alkarban a kéz hátsó részébe, majd a tenyérbe megy. Az artéria radiális vége anasztomózissal

Az ulnaris artéria tenyéri ága, amely mély tenyérívet alkot, ebből erednek a tenyéri metacarpalis artériák, amelyek a közös tenyéri digitális artériákba áramlanak és a dorsalis metacarpalis artériákkal anasztomóznak.

Az ulnaris artéria (a.ul-naris) a brachialis artéria egyik ága, amely az alkarban található, ágakat ad az alkar izmainak és behatol a tenyérbe, ahol anasztomózist képez a tenyér felületes tenyérágával. radiális artéria,

felületes gége kialakítása 89 Az alkar és a kéz artériái, jobb:

alsó ív. Az íveken kívül az A egy elölnézet; B - hátulnézet; 1 - a váll ar-na KEFE lézert képez; 2 - radiális visszatérő artéria; 3 - radiális-fenék és dorsalis carpalis artéria; 4 - elülső ^ yazhsyutagsh gfteglsch

körülbelül 5 - a csukló tenyérhálózata; 6 - saját LAN hálózatok. Az utolsóból

alsó digitális artériák; 7 - közös tenyér az interosseus inter-digitális artériákban; 8 - felületes tenyér ki, a háti metacarpus távozik; 9 - ulnaris artéria; 10 - ulnaris artériák. Mindegyik egy portális artéria; 13 - a csukló háti hálózata; két vékony ar-14 - dorsalis metacarpalis artériára oszlik; 15 - hátsó

digitális artériák

az ujjak teriája, ezért az ecset

általában, és különösen az ujjak bőségesen vannak ellátva vérrel számos forrásból, amelyek az ívek és hálók jelenléte miatt jól anasztomizálják egymást.

A mellkasi aorta ágai

Az aorta mellkasi részének ágai parietális és zsigeri ágakra oszlanak (90. ábra). Parietális ágak:

1. Superior phrenic arteria (a. Phrenica superior) - gőzfürdő, vérrel látja el a rekeszizom és az azt borító mellhártya.

2. A hátsó bordaközi artériák (a. A. Intercostales posteriores) - párosítva, vérrel látják el a bordaközi izmokat, a bordákat, a mellkas bőrét.

Zsigeri ágak:

1. A bronchiális ágak (r. R. Bronchiales) vérrel látják el a hörgők falát és a tüdőszövetet.

2. A nyelőcső ágai (r.r. oesophageales) vérrel látják el a nyelőcsövet.

3. A szívburok ágai (r.r. pericardiaci) a szívburokba mennek

4. A mediastinum ágai (r.r. mediastinales) vérrel látják el a mediastinum és a nyirokcsomók kötőszövetét.

A hasi aorta ágai

Parietális ágak:

1. Alsó phrenicus artériák (a.a. phenicae inferiores) - párosítva, vérrel látják el a membránt (91. ábra).

2. Ágyéki artériák (a.a. lumbales) (4 pár) - vérrel látják el az ágyéki régió izmait és a gerincvelőt.

Rizs. 90. Aorta:

1 - aortaív; 2 - az aorta felszálló része; 3 - hörgő- és nyelőcső ágak; 4 - az aorta leszálló része; 5 - hátsó bordaközi artériák; 6 - cöliákia törzs; 7 - az aorta hasi része; 8 - inferior mesenterialis artéria; 9 - ágyéki artériák; 10 - vese artéria; 11 - felső mesenterialis artéria; 12 - az aorta mellkasi része

Rizs. 91. Az aorta hasi része:

1 - alsó frén artériák; 2 - cöliákia törzs; 3 - felső mesenterialis artéria; 4 - vese artéria; 5 - inferior mesenterialis artéria; 6 - ágyéki artériák; 7 - a medián keresztcsonti artéria; 8 - közös csípőartéria; 9 - here (petefészek) artéria; 10 - az alsó szupra-chenikai artéria; 11 - középső mellékvese artéria; 12 - felső mellékvese artéria

Zsigeri ágak (nem párosítva):

1. A cöliákia törzsének (truncus coeliacus) ágai vannak: a bal kamrai artéria, a közös májartéria, a lépartéria - a megfelelő szervek vérellátása.

2. Mesenterialis felső és alsó mesenterialis artériák (a. Mes-enterica superior et a. Mesenterica inferior) - a vékony- és vastagbelek vérellátását.

Zsigeri ágak (párosítva):

1. Középső mellékvese, vese, here artériák - a megfelelő szervek vérellátása.

2. Az IV ágyéki csigolya szintjén az aorta hasi része két közös csípőartériára oszlik, amelyek az aorta bifurkációját alkotják, és maga az artéria keresztcsonti medianában folytatódik.

A közös csípőartéria (a. Iliaca communis) a kismedence irányába következik, és belső és külső csípőartériákra oszlik.

Belső csípőartéria (a. Iliaca interna).

Elágazásai vannak - a sub-ilio-lumbális laterális keresztcsonti artériák, a felső gluteális, alsó gluteális, köldökartéria, inferior urticularis artéria, a méh középső rektális artériája, a belső artéria

genitális és obturátor artériák - 92. ábra Kismedencei artériák:

ria - a falak vérellátása; 1 - az aorta hasi része; 2 - általános pod-ki és kismedencei szervek (92. ábra). csípő artéria; 3 - külső gtodyudosh-

TT - - naya artéria; 4 - belső csípő

Külső csípő.

artéria; 5 - a medián keresztcsonti artéria;

ízületi gyulladás ((1. iliaca eXtema). 6 - a belső csípő hátsó ága

Az artéria folytatásaként szolgál; 7 - oldalsó keresztcsonti artéria

a hátsó csípőartéria; 8 - a belső al- elülső ága

a comb területén átmegy a szegény-csípő artériába; 9 - középső végbél

veseartéria. Külső artéria; 10 - alsó végbél

artéria; 11 - belső genitális artéria;

12 - a pénisz dorzális artériája;

13 - alsó húgyúti artéria; 14 - felső húgyúti artéria; 15 - alsó

a csípőartéria ágakkal rendelkezik - az alsó epigasztrikus artéria és a mély artéria

téria, a csípő-epigasztrikus artéria körül hajlítva; 16 - mély artéria;

ny csont (93. ábra). 140

csípőburok

Alsó végtagi artériák

A femoralis artéria (a. Femoralis) a külső csípőartéria folytatása, ágai vannak: a felületes epigasztrikus artéria, a felületes artéria, a cirkumflex csípőcsont, a külső genitális, mély combi artéria, a leszálló artéria - a vérellátó izmok a has és a comb. A femoralis artéria átmegy a patelláris artériába, amely viszont az elülső és a hátsó tibialis artériákra oszlik.

Az elülső tibiális artéria (a.tibialis anterior) a poplitealis artéria folytatása, az alsó lábszár elülső felületén haladva a láb hátsó részébe halad át, ágai vannak: elülső és hátsó sípcsont visszatérő artériák,

csípő; 4 - oldalsó artéria; a combcsont borítéka; 5 - a mediális artéria, a combcsont borítéka; 6 - perforáló artériák; 7 - csökkenő

Rizs. 93. A comb artériája, jobb: A - elölnézet; B - hátulnézet; 1 - oldalsó és mediális lebeny csípőartéria; 2 - nem képlékeny artériák, dorsalis arderenus artéria; 3 - mély artéria

a láb tériája, amely vérrel látja el a térdízületet és a lábszár elülső izomcsoportját.

Posterior tibia ívelt térdartéria; 8 - superior lagoteria (a. Tibialis posterior) - virágzó artéria; 9 - nagyszerű bogyók

az artéria popliteális helyzete. artéria; 10 - artéria popliteális A láb középső felülete mentén halad, és átmegy a talpba, ágai vannak: izom; a fibulát beborító ág; az alsó lábszár laterális csoportjának izmait tápláló peroneális mediális és laterális plantáris artériák.

A szisztémás keringés vénái

A szisztémás keringés vénái három rendszerré egyesülnek: a felső üreges rendszer, az alsó vena cava rendszer és a szívvéna rendszer. A portális véna a mellékfolyóival együtt portális vénarendszerként izolált. Minden rendszernek van egy fő törzse, amelybe a szervek meghatározott csoportjából származó vért szállító vénák jutnak be. Ezek a törzsek a jobb pitvarba folynak (94. ábra).

Kiváló vena cava rendszer

A felső üreges véna (v. Cava superior) eltávolítja a vért a test felső feléből - a fejből, a nyakból, a felső végtagokból és a mellkasfalból. Két brachiocephalic véna összeolvadásából jön létre (az első borda és a szegycsont találkozása mögött és a mediastinum felső részén fekszik). A felső vena cava alsó vége a jobb pitvarba folyik. A felső üreges véna átmérője 20-22 mm, hossza 7-8 cm, ebbe folyik az azygos véna.

Rizs. 94. A fej és a nyak vénái:

I - szubkután vénás hálózat; 2 - felületes temporális véna; 3 - supraorbitális véna; 4 - szögletes véna; 5 - felső labiális véna; 6 - állér; 7 - arc véna; 8 - elülső nyaki véna; 9 - belső nyaki véna; 10 - alsó állkapocs véna;

II - pterygoid plexus; 12 - hátsó fül véna; 13 - occipitalis véna

Páratlan véna (v. Azygos) és ága (félpáratlan). Ezek azok az utak, amelyek elvezetik a vénás vért a test falaiból. A páratlan véna a mediastinumban fekszik, és a parietális vénákból ered, amelyek a hasüregből a rekeszizom áthatolnak. Tartalmazza a jobb bordaközi vénákat, a mediastinalis szervek vénáit és egy félig párosítatlan vénát.

Félig párosítatlan véna (v. Hemiazygos) - az aortától jobbra fekszik, átveszi a bal bordaközi vénákat, és megismétli az azygos véna lefolyását, amelybe belefolyik, ami lehetőséget teremt a vénás vér kiáramlására az aorta falaiból mellkasi üreg.

A brachiocephalicus vénák (v.v. brachiocephalics) a sterno-pulmonalis artikuláció mögött, az úgynevezett vénás szögben, három véna találkozásából erednek: a belső, a külső juguláris és a subclavia. A brachiocephalicus vénák gyűjtik a vért a szubklavia artéria ágait kísérő vénákból, valamint a pajzsmirigy, a csecsemőmirigy, a gége, a légcső, a nyelőcső vénáiból, a gerinc vénás plexusaiból, a nyaki mélyvénákból, a felső vénákból bordaközi izmok és az emlőmirigy. A vena cava superior és inferior rendszerei közötti kapcsolat a véna terminális ágain keresztül történik.

A belső jugularis véna (v. Jugularis interna) a jugularis foramen szintjén kezdődik a dura mater szigmoid sinusának közvetlen folytatásaként, és a nyak mentén egy érkötegben ereszkedik le a nyaki artériával, ill. vagus ideg... Vért gyűjt a fejből és a nyakból, a dura mater melléküregeiből, amelybe az agy vénáiból áramlik a vér. A közös arcvéna az elülső és a hátsó arcvénákból áll, és a belső jugularis véna legnagyobb mellékfolyója.

A külső nyaki véna (v. Jugularis externa) az alsó állkapocs szögének szintjén képződik, és a sternocleidomastoideus izom külső felülete mentén ereszkedik le, amelyet a nyak bőr alatti izma borít. Elvezeti a vért a nyak és a nyaki régió bőrétől és izmaitól.

A szubklavia véna (v. Subclavia) folytatja a hónaljat, a vér kiáramlását szolgálja. felső végtagés nincsenek állandó fiókjai. A véna falai szilárdan kapcsolódnak a környező fasciához, amelyek megtartják a véna lumenét, és a kar felemelésekor megnagyobbodik, így a vér könnyebben áramlik a felső végtagokból.

A felső végtag vénái

A kéz ujjaiból származó vénás vér a kéz háti vénáiba kerül. A felületes vénák nagyobbak, mint a mélyek, és a kéz hátsó részének vénás plexusát alkotják. A tenyér artériának megfelelő két vénás íve közül a mély ív szolgál a kéz fő vénás gyűjtőjeként.

Az alkar és a váll mélyvénáit kétszeres számú artéria kíséri, és az ő nevüket viselik. Ismételten anasztomizálnak egymással. Mindkét brachialis véna beolvad a hónalj vénába, amelybe nem csak a mély, hanem a felső végtagok felületes vénáiból is minden vér áramlik. Az axilláris véna egyik ága a test oldalfala mentén leereszkedik, és a combi véna saphena ágával anasztomózisban van, anasztomózist képezve a vena cava superior és inferior rendszere között. A felső végtag saphena fő vénái a fej és a fő (95. ábra).

Rizs. 95. A kéz felületes vénái, jobb:

A - hátulnézet; B - elölnézet; 1 - a kéz oldalsó saphena vénája; 2 - a könyök közbenső véna; 3 - a kéz mediális saphena vénája; 4 - a kéz háti vénás hálózata

Rizs. 96. A felső végtag mély vénái, jobb:

A - az alkar és a kéz vénái: 1 - ulnaris vénák; 2 - radiális vénák; 3 - felületes tenyérvénás ív; 4 - a véna tenyér ujjai. B - a váll és a vállöv vénái: 1 - axilláris véna; 2 - vállvénák; 3 - a kéz oldalsó saphena vénája; 4 - a kéz mediális saphena vénája

A kéz oldalsó saphena vénája (v. Cephalica) a mély tenyérívből és a kézhát felszíni vénás plexusából ered, és az alkar és a váll oldalsó széle mentén húzódik, és útközben felületes vénákat vesz fel. Az axilláris vénába folyik (96. ábra).

A kéz mediális saphena vénája (v. Basilica) a mély tenyérívből és a kézhát felszíni vénás plexusából indul ki. Miután az alkarba került, a véna jelentősen feltöltődik a fejvénából származó vérrel egy anasztomózison keresztül, amely a könyökhajlat - a középső cubitalis véna - területén található (gyógyszert injektálnak ebbe a vénába, és vért vesznek). A fő véna az egyik brachialis vénába áramlik.

Inferior vena cava rendszer

Az inferior vena cava (v. Cava inferior) a V ágyéki csigolya szintjén kezdődik a jobb és a bal közös csípővénák összeolvadásából, az aortától jobbra a peritoneum mögött fekszik (97. ábra). A máj mögött áthaladva az alsó üreges véna néha a szövetébe süllyed, majd a nyíláson keresztül

stiya a rekeszizom inak közepén behatol a mediastinumba és a szívburokba, és a jobb pitvarba nyílik. A keresztmetszet az elején 20 mm, a száj közelében - 33 mm.

Az inferior vena cava páros ágakat kap mind a test falaiból, mind a zsigerekből. A parietális vénák közé tartoznak az ágyéki vénák és a rekeszizom vénái.

Az ágyéki vénák (v.v. lumbales) 4 pár mennyiségben megfelelnek az ágyéki artériáknak, valamint a szegmentális, valamint az interkostális vénáknak. Az ágyéki vénák vertikális anasztomózisokkal kommunikálnak egymással, aminek következtében az alsó vena cava mindkét oldalán vékony vénás törzsek képződnek, amelyek felül a páratlan (jobb) és félpáros (bal) vénákba folytatódnak, a vena cava inferior és superior közötti anasztomózisok egyike. Az inferior vena cava belső ágai a következők: belső here- és petefészekvénák, vese-, mellékvese- és májvénák. Ez utóbbiak a máj vénás hálózatán keresztül kapcsolódnak a portális vénához.

A here véna (v. Tecticularis) a herében és mellékherejében kezdődik, sűrű plexust képez a spermiumzsinóron belül, és a jobb oldalon a vena cava inferiorba, a bal oldalon pedig a vesevénába folyik.

A petefészek véna (v. Ovarica) a petefészek kapujából indul ki, és a méh széles szalagjában halad át. Az azonos nevű artériát kíséri, és tovább megy, mint egy herevéna.

A vese véna (v. Renalis) a vese kapujában kezdődik, számos meglehetősen nagy ággal, amelyek a veseartéria előtt helyezkednek el, és az alsó vena cava-ba áramlanak.

A mellékvese véna (v. Suprarenalis) - a jobb oldalon a vena cava inferiorba, a bal oldalon a vesevénába folyik.

Rizs. 97. Inferior vena cava és mellékfolyói:

1 - inferior vena cava; 2 - mellékvese véna; 3 - vesevéna; 4 - here vénák; 5 - közös csípővéna; 6 - combi véna; 7 - külső csípővéna; 8 - belső csípővéna; 9 - ágyéki vénák; 10 - alsó rekeszizom vénák; 11 - májvénák

Májvénák (v. Le

raisae) - 2-3 nagy és több kicsi van, amelyeken keresztül a májba belépő vér kiáramlik. Ezek a vénák az alsó üreges vénába ürülnek.

Portális véna rendszer

Portális véna (máj)

(V. potae (heratis)) - összegyűjti a vért a tápcsatorna falaiból, a gyomorból a felső végbélbe, valamint az epehólyagból, a hasnyálmirigyből és a lépből (98. ábra). Ez egy rövid, vastag törzs, amely a hasnyálmirigy feje mögött képződik három nagy véna - lép, felső és alsó mesenterialis - fúziója eredményeként, amelyek az azonos nevű artériák régiójában ágaznak ki. A portális véna a portálján keresztül jut be a májba.

Rizs. 98. Portális vénarendszer és inferior vena cava:

1 - anasztomózisok a portál ágai és a felső vena cava között a nyelőcső falában; 2 - lépvéna; 3 - felső mesenterialis véna; 4 - alsó mesenterialis véna; 5 - külső csípővéna; 6 - belső csípővéna; 7 - anasztomózisok a portál ágai és a vena cava inferior között a végbél falában; 8 - közös csípővéna; 9 - portális véna; 10 - májvéna; 11 - inferior vena cava

Kismedencei vénák

A közös csípővéna (v. Iliaca communis) a keresztcsonti csigolya artikuláció szintjén kezdődik a belső és külső csípővénák összefolyásától.

A belső csípővéna (v. Iliaca interna) az azonos nevű artéria mögött fekszik, és van vele közös elágazási területe. A véna ágai, amelyek a zsigerekből vért szállítanak, bőséges plexusokat képeznek a szervek körül. Ezek a végbélt körülvevő aranyér plexusok, különösen annak alsó szakaszán, a nemi szervekből vért fogadó szimfízis mögötti plexusok, a hólyag vénás plexusai, nőknél pedig a méh és a hüvely körüli plexusok.

A külső csípővéna (v. Iliaca externa) a lágyékszalag felett kezdődik, és a femorális véna közvetlen folytatásaként szolgál. Az alsó végtag valamennyi felületes és mélyvénájának vérét szállítja.

Az alsó végtag vénái

A lábfejen megkülönböztethetőek a hát és a talp vénás ívei, valamint a bőr alatti vénás hálózatok. A láb vénáiból indul ki a láb kis vénája és a lábszár nagy vénája (99. ábra).

Rizs. 99. Az alsó végtag mély vénái, jobb:

A - a láb vénái, mediális felület; B - a láb hátsó felületének vénái; B - comb vénák, anteromedialis felület; 1 - a calcanealis régió vénás hálózata; 2 - a vénás hálózat a boka területén; 3 - hátsó sípcsont vénák; 4 - peroneális vénák; 5 - elülső sípcsont vénák; 6 - poplitealis véna; 7 - a láb nagy saphena vénája; 8 - a láb kis saphena vénája; 9 - combi véna; 10 - a comb mélyvénája; 11 - perforáló vénák; 12 - oldalsó vénák, amelyek beborítják a combcsontot; 13 - külső csípővéna

Az alsó lábszár kis vena saphena (v. Saphena parva) a külső boka mögött halad át az alsó lábszárba, és a popliteális vénába áramlik.

A lábszár nagy saphena vénája (v. Saphena magna) a belső boka előtt a lábszárig emelkedik. A combon fokozatosan növelve az átmérőjét, eléri a lágyékszalagot, amely alatt a combvénába folyik.

A lábfej, az alsó lábszár és a comb mélyvénái dupla mennyiségben kísérik az artériákat és viselik a nevüket. Mindezek a vénák számos

karimás szelepek. A mélyvénák bőségesen anasztomizálódnak a felületesekkel, amelyek mentén a végtag mély részeiből felszáll némi vér.

Kérdések az önkontrollhoz

1. Ismertesse a szív- és érrendszer jelentőségét az emberi szervezet számára!

2. Ismertesse az erek osztályozását, mutassa be funkcionális jelentőségét!

3. Ismertesse a vérkeringés nagy és kis köreit!

4. Nevezze meg a mikrovaszkulatúra láncszemeit, ismertesse felépítésük jellemzőit!

5. Ismertesse az érfal szerkezetét, az artériák és vénák morfológiájának különbségeit!

6. Sorolja fel az erek lefutásának és elágazásának mintázatait!

7. Melyek a szív határai, ezek vetülete a mellkasfalra?

8. Ismertesse a szívüregek felépítését, a funkcióval kapcsolatos sajátosságait!

9. Adja meg a pitvar szerkezeti és funkcionális jellemzőit!

10. Ismertesse a szívkamrák szerkezeti jellemzőit!

11. Mik azok a szívbillentyűk, fejtse ki jelentésüket!

12. Ismertesse a szívfal felépítését!

13. Meséljen a szív vérellátásáról!

14. Nevezze meg az aorta szakaszait!

15. Jellemezze az aorta mellkasi részét, nevezze meg ágait és vérellátási területeit!

16. Nevezze meg az aortaív ágait!

17. Sorolja fel az arteria carotis külső ágait!

18. Nevezze meg az arteria carotis külső terminális ágait, írja le vaszkularizációjuk területeit!

19. Sorolja fel az arteria carotis belső ágait!

20. Ismertesse az agy vérellátását!

21. Nevezze meg a subclavia artéria ágait!

22. Milyen jellemzői vannak az axilláris artéria elágazásnak?

23. Nevezze meg a váll és az alkar artériáit!

24. Milyen jellemzői vannak a kéz vérellátásának?

25. Sorolja fel a mellüregi szervek artériáit!

26. Meséljen az aorta hasi részéről, holotópiájáról, csontvázáról és szintópiájáról!

27. Nevezze meg a hasi aorta parietális ágait!

28. Sorolja fel a hasi aorta belső ágait, ismertesse vaszkularizációjuk területeit!

29. Ismertesse a cöliákia törzsét és ágait!

30. Nevezze meg az arteria mesenterialis superior ágait!

31. Nevezze meg az artéria mesenterialis inferior ágait!

32. Sorolja fel a medence falainak és szerveinek artériáit!

33. Nevezze meg a belső csípőartéria ágait!

34. Nevezze meg a külső csípőartéria ágait!

35. Nevezze meg a comb és a lábszár artériáit!

36. Milyen jellemzői vannak a láb vérellátásának?

37. Ismertesse a vena cava superior rendszert, annak gyökereit!

38. Meséljen a belső jugularis vénáról és csatornáiról!

39. Milyen jellemzői vannak az agyból történő véráramlásnak?

40. Hogyan történik a véráramlás a fejből?

41. Sorolja fel a belső jugularis véna belső mellékfolyóit!

42. Nevezze meg a belső jugularis véna intracranialis mellékfolyóit!

43. Ismertesse a felső végtag véráramlását!

44. Ismertesse a vena cava inferior rendszerét, gyökereit!

45. Sorolja fel a vena cava inferior parietális mellékfolyóit!

46. ​​Nevezze meg a vena cava inferior belső mellékfolyóit.

47. Ismertesse a portális véna rendszert, mellékfolyóit!

48. Meséljen a belső csípővéna mellékfolyóiról!

49. Ismertesse a véráramlást a kismedence falaiból és szerveiből!

50. Milyen jellemzői vannak az alsó végtag véráramlásának?

A nagy artériák és a kis arteriolák fala három rétegből áll. A külső réteg laza kötőszövetből áll, amely rugalmas és kollagén rostokat tartalmaz. A középső réteget simaizomrostok képviselik, amelyek képesek szűkíteni és kiterjeszteni az edény lumenét. Belső - egy epitéliumréteg (endotél) alkotja, és kibéleli az érüreget.

Az aorta átmérője 25 mm, az artériák - 4 mm, az arteriolák - 0,03 mm. A vér mozgásának sebessége a nagy artériákban akár 50 cm / s.

Az artériás rendszerben a vérnyomás pulzáló. Normális esetben az emberi aortában a szív szisztolés idején a legnagyobb, és 120 Hgmm. Art., a legkisebb - a szívdiasztolé idején - 70-80 Hgmm. Művészet.

Annak ellenére, hogy a szív részletekben löki ki a vért az artériákba, az artériák falának rugalmassága biztosítja a folyamatos véráramlást az ereken keresztül.

A véráramlással szembeni fő ellenállás az arteriolákban jelentkezik a gyűrű alakú izmok összehúzódása és az ér lumenének szűkülése miatt. Az arteriolák a szív- és érrendszer egyfajta "csapjai". Lumenük tágulása fokozza a véráramlást a megfelelő terület kapillárisaiba, javítva a helyi vérkeringést, a szűkület pedig élesen rontja a vérkeringést.

Kapilláris véráramlás

A kapillárisok a legvékonyabb (0,005-0,007 mm átmérőjű) erek, amelyek egyrétegű hámból állnak. Az intercelluláris terekben találhatók, szorosan szomszédosak a szövetek és szervek sejtjeivel. A szervek és szövetek sejtjeivel való ilyen érintkezés lehetővé teszi a gyors cserét a kapillárisokban lévő vér és az intercelluláris folyadék között. Ezt elősegíti a kapillárisokban a vér alacsony sebessége is, amely 0,5-1,0 mm / s. A kapillárisfalon pórusok vannak, amelyeken keresztül a víz és a benne oldott kis molekulatömegű anyagok - szervetlen sók, glükóz, oxigén stb. - könnyen átjuthatnak a vérplazmából a kapilláris artériás végén lévő szövetfolyadékba.

Véráramlás a vénákban

A kapillárisokon áthaladó, szén-dioxiddal és egyéb anyagcseretermékekkel dúsított vér a venulákba kerül, amelyek egyesülve nagyobb vénás ereket képeznek. Számos tényező miatt szállítják a vért a szívbe:

  1. nyomáskülönbségek a vénákban és a jobb pitvarban;
  2. csökkentések vázizom ami a vénák ritmikus összenyomásához vezet;
  3. negatív nyomás a mellüregben belégzéskor, ami elősegíti a vér kiáramlását a nagy vénákból a szívbe;
  4. billentyűk jelenléte a vénákban, amelyek megakadályozzák a vér ellenkező irányú áramlását.

Az üreges vénák átmérője 30 mm, a vénák 5 mm, a venulák 0,02 mm. A vénák fala vékony, könnyen nyújtható, mivel gyengén fejlett izomréteggel rendelkeznek. A gravitáció hatására az alsó végtagok vénáiban a vér stagnál, ami visszér kialakulását okozza. A vénákon keresztüli véráramlás sebessége 20 cm/s vagy kevesebb.

Az izomtevékenység fontos szerepet játszik a normál véráramlás fenntartásában a vénákból a szívbe.

Az érfal szerkezete: endotélium, izom és kötőszövet

Érfal három fő szerkezeti komponensből áll: endotéliumból, izomból és kötőszövetből, amely rugalmas elemeket foglal magában.

Ezek tartalma és helyszíne szövetek az érrendszert mechanikai tényezők, elsősorban a vérnyomás, valamint a helyi szöveti igényeket tükröző anyagcsere-tényezők befolyásolják. Mindezek a szövetek különböző arányban vannak jelen az érfalban, kivéve a kapillárisfalat és a posztkapilláris venulákat, amelyekben az egyetlen rendelkezésre álló szerkezeti elem az endotélium, a bazális lamina és a periciták.

Vaszkuláris endotélium

Endothel A hám egy speciális típusa, amely féligáteresztő gát formájában helyezkedik el a belső környezet két része - a vérplazma és az intersticiális folyadék - között. Az endotélium egy erősen differenciált szövet, amely képes aktívan közvetíteni és szabályozni a kis molekulák kiterjedt kétoldalú cseréjét, és korlátozni bizonyos makromolekulák szállítását.

Azon kívül szerep a vér és a környező szövetek közötti cserében az endotélsejtek számos más funkciót is ellátnak.
1. Az angiotenzin I (görögül angeion - ér + tendere - törzs) átalakítása angiotenzin II-vé.
2. Bradikinin, szerotonin, prosztaglandinok, noradrenalin, trombin és egyéb anyagok átalakítása biológiailag inert vegyületekké.
3. Lipoproteinek lipolízise az endothel sejtek felszínén elhelyezkedő enzimek által, trigliceridek és koleszterin (szteroid hormonok és membránszerkezetek szintézisének szubsztrátjai) képződésével.

Az angiológia az erek tanulmányozása.

Izmos artéria (balra) hematoxilinnel és eozinnal, valamint rugalmas artéria (jobbra) Weigert-módszerrel festve (ábrák). Az izomartéria középső hüvelye túlnyomórészt simaizomszövetet tartalmaz, míg az elasztikus artéria középső hüvelyét simaizomsejtek rétegei alkotják, amelyek rugalmas membránokkal váltakoznak. Az adventitiában és a középső membrán külső részén kis erek (vasa vasorum), valamint rugalmas és kollagén rostok találhatók.

4. Az értónust befolyásoló vazoaktív faktorok, például endotelin, érszűkítő szerek és nitrogén-monoxid termelése - relaxációs faktor.
Tényezők növekedés, mint például a vaszkuláris endoteliális növekedési faktorok (VEGF), vezető szerepet játszanak az embrionális fejlődés során az érrendszer kialakításában, a felnőttek normális és kóros állapotú kapillárisnövekedésének szabályozásában, valamint az érrendszer normál állapotának fenntartásában. .

meg kell említeni, hogy endoteliális sejtek funkcionálisan különbözik attól függően, hogy milyen edényt borítanak.

Az endotéliumnak is van antitrombogén tulajdonságokés megakadályozza a véralvadást. Amikor az endothelsejtek károsodnak, például az érelmeszesedés által érintett erekben, az endotéliummal nem borított szubendoteliális kötőszövet a vérlemezkék aggregációját idézi elő. Ez az aggregáció jelenségek kaszkádját váltja ki, melynek eredményeként fibrin képződik a vér fibrinogénjéből. Ebben az esetben intravaszkuláris vérrög, vagy trombus képződik, amely addig nőhet, amíg a helyi véráramlás teljes megsértése meg nem történik.

Az ilyen vérrögökből sűrű darabok válhatnak el - embólia, - amelyeket a véráram elvisz, és megzavarhatják a távoli erek átjárhatóságát. Mindkét esetben előfordulhat a véráramlás leállása, ami potenciális életveszélyt jelent. Így az endoteliális réteg integritása, amely megakadályozza a vérlemezkék és a szubendoteliális kötőszövet érintkezését, a legfontosabb antitrombogén mechanizmus.

Vaszkuláris simaizomszövet

Sima izomszövet minden érben jelen van, a kapillárisok és a pericita venulák kivételével. A simaizomsejtek számosak, és spirális rétegekben helyezkednek el az erek középső bélésében. Minden izomsejtet alaplemez és változó mennyiségű kötőszövet vesz körül; mindkét komponenst maga a sejt alkotja. A vaszkuláris simaizomsejteket, főleg az arteriolákban és a kis artériákban, gyakran kommunikatív (rés) csomópontok kötik össze.

Vaszkuláris kötőszövet

Kötőszöveti jelen van az erek falában, alkotórészeinek száma és aránya a helyi funkcionális igényektől függően jelentősen változik. A kollagénrostok - az érrendszer falában mindenütt jelenlévő elem - a középső membrán izomsejtjei között, az adventitiában, valamint egyes poendoteliális rétegekben találhatók. A IV., III. és I. típusú kollagének az alapmembránban, a középső membránban és az adventitiában vannak jelen.

Elasztikus szálak rugalmasságot biztosítanak az érfal összenyomásakor és nyújtásakor. Ezek a rostok túlsúlyban vannak a nagy artériákban, ahol párhuzamosan fekvő membránokban gyűlnek össze, amelyek egyenletesen oszlanak el az izomsejtek között a középső membránon keresztül. A fő anyag heterogén gélt képez az érfal intercelluláris tereiben. Hozzájárul az erek falának fizikai tulajdonságaihoz, és valószínűleg befolyásolja áteresztőképességüket és az anyagok diffúzióját rajtuk. A glükózaminoglikánok koncentrációja magasabb az artériás fal szövetében, mint a vénákban.

Az öregedés során az intercelluláris anyag átmegy szervezetlenség az I. és III. típusú kollagén és egyes glükózaminoglikánok fokozott termelése miatt. Az elasztin és más glikoproteinek molekuláris konformációjában is változások következnek be, melynek következtében lipoproteinek és kalciumionok rakódnak le a szövetben, majd meszesedés következik be. Az intercelluláris anyag összetevőinek más összetettebb tényezőkkel összefüggő változása ateroszklerotikus plakk kialakulásához vezethet.

  1. A vázizom beidegzés. Mechanizmusok
  2. Izomorsók és Golgi-ín szervek. Szövettan
  3. Szívizom: szerkezet, szövettan
  4. Simaizomszövet: szerkezet, szövettan
  5. Az izomszövet regenerációja. Izomgyógyító mechanizmusok
  6. A szív- és érrendszer szerkezete. A mikrovaszkulatúra erei
  7. Az érfal szerkezete: endotélium, izom és kötőszövet
  8. Az erek membránjai: intima, középső hártya, adventitia
  9. Az erek beidegzése
  10. Elasztikus artériák: szerkezet, szövettan

Az emberi szív- és érrendszer

Diabetes-Hypertonia.RU- népiesen a betegségekről.

Az erek típusai

Az emberi test összes véredénye két kategóriába sorolható: az erek, amelyeken keresztül a vér a szívből a szervekbe és szövetekbe áramlik ( artériák), valamint az erek, amelyeken keresztül a vér visszatér a szervekből és szövetekből a szívbe ( erek). Az emberi test legnagyobb véredénye az aorta, amely a szívizom bal kamrájából jön ki. Ez nem meglepő, mivel ez a "főcső", amelyen keresztül a véráram pumpálódik, ellátva az egész szervezetet oxigénnel és tápanyagokkal. A legnagyobb vénák, amelyek „összegyűjtik” az összes vért a szervekből és szövetekből, mielőtt visszaküldik a szívbe, alkotják a felső és alsó vena cava-t, amelyek a jobb pitvarba jutnak.

A vénák és az artériák között kisebb erek találhatók: arteriolák, előkapillárisok, kapillárisok, posztkapillárisok, venulák. A vér és a szövetek közötti tényleges anyagcsere a mikrocirkuláris ágy úgynevezett zónájában történik, amelyet a korábban felsorolt ​​kis erek alkotnak. Mint korábban említettük, az anyagok átvitele a vérből a szövetekbe és fordítva annak a ténynek köszönhető, hogy a kapillárisok falán mikrolyukak vannak, amelyeken keresztül a csere megtörténik.

Minél távolabb van a szívtől és közelebb bármely szervhez, a nagy vérerek kisebbekre oszlanak: a nagy artériák közepesekre, amelyek viszont kicsikre. Ez a felosztás egy fatörzshöz hasonlítható. Ebben az esetben az artériás falak összetett szerkezetűek, több membránjuk van, amelyek biztosítják az erek rugalmasságát és a vér folyamatos mozgását rajtuk. Az artériák belülről egy puskás lőfegyverhez hasonlítanak - belülről spirál alakú izomrostokkal vannak bélelve, amelyek örvénylő véráramlást képeznek, lehetővé téve, hogy az artériák fala ellenálljon a szívizom által a szívizom által keltett vérnyomásnak. szisztolé.

Az összes artériát besorolják izmos(végtag artériái), rugalmas(aorta), vegyes(carotis artériák). Minél nagyobb szükség van egy adott szervre a vérellátáshoz, annál nagyobb az artéria, amely megközelíti azt. Az emberi szervezetben a leginkább "falánk" szervei az agy (a legtöbb oxigént fogyasztják) és a vesék (nagy mennyiségű vért pumpálnak).

Amint fentebb említettük, a nagy artériákat közepesekre osztják, amelyek kisméretűre, stb., amíg a vér be nem jut a legkisebb erekbe - kapillárisokba, ahol valójában anyagcsere folyamatok zajlanak - oxigént adnak a szöveteknek, amelyek szén-dioxidot juttatnak a vérbe, majd a kapillárisok fokozatosan összegyűlnek a vénákban, amelyek oxigénszegény vért juttatnak a szívbe.

A vénáknak alapvetően más szerkezetük van, ellentétben az artériákkal, ami általában logikus, mivel a vénák teljesen más funkciót látnak el. A vénák fala törékenyebb, sokkal kevesebb az izom- és rugalmas rostok száma bennük, nincs rugalmasságuk, de sokkal jobban nyúlnak. Az egyetlen kivétel a portális véna, amelynek saját izmos membránja van, amely a második nevéhez - az artériás vénához - vezetett. A vénákban a véráramlás sebessége és nyomása sokkal alacsonyabb, mint az artériákban.

Az artériákkal ellentétben az emberi testben a vénák változatossága sokkal nagyobb: a fő vénákat fővénáknak nevezik; az agyból kinyúló vénák bolyhosak; a gyomorból - plexusszerű; a mellékveséből - fojtószelepekkel; zsigerből - arcade stb. A fő vénák kivételével minden véna plexusokat képez, amelyek kívülről vagy belülről beburkolják "szervüket", ezáltal megteremtik a leghatékonyabb lehetőségeket a vér újraelosztására.

Még egy megkülönböztető tulajdonságok az artériákból származó vénák szerkezete egyes vénákban a belső szelepek amelyek csak egy irányba engedik át a vért – a szívbe. Továbbá, ha a vér artériákon keresztüli mozgását csak a szívizom összehúzódása biztosítja, akkor a vénás vér mozgását a szívási hatás biztosítja. mellkas, a combizmok, a lábszár és a szív izmai.

A legtöbb billentyű az alsó végtagok vénáiban található, amelyek felületes (nagy és kis saphena vénák) és mély (páros vénák, amelyek az artériákat és az idegtörzseket egyesítik) osztva. A felületes és a mélyvénák kölcsönhatásba lépnek egymással kommunikáló vénák segítségével, amelyek szelepekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a vér mozgását a felületes vénákból a mélyekbe. Az esetek túlnyomó többségében a kommunikációs vénák meghibásodása az oka a visszerek kialakulásának.

A nagyobb vena saphena a leghosszabb véna az emberi testben - belső átmérője eléri az 5 mm-t, 6-10 pár szeleppel. A lábak felszínéről a véráramlás a kis saphena vénán keresztül halad át.

Az oldal tetejére

FIGYELEM! Az oldal által biztosított információk DIABET-GIPERTONIA.RU csak tájékoztató jellegű. Az oldal adminisztrációja nem vállal felelősséget az esetleges Negatív következmények orvosi rendelvény nélküli gyógyszerszedés vagy beavatkozás esetén!

Az oldal tetejére

Keresés Előadások

AZ ERERENDSZER ANATÓMIÁJA.

Az anatómia azon részét, amely az ereket vizsgálja, angiológiának nevezik. Az angiológia az érrendszer tanulmányozása, amely zárt tubuláris rendszerekben szállítja a folyadékokat: keringési és nyirokrendszeri.

A keringési rendszer magában foglalja a szívet és az ereket. Az erek artériákra, vénákra és kapillárisokra oszlanak. A vér kering bennük. A tüdő a keringési rendszerhez kapcsolódik, biztosítva a vér oxigénellátását és eltávolítva a szén-dioxidot; a máj semlegesíti a vérben található mérgező anyagcseretermékeket és ezek egy részének feldolgozását; belső elválasztású mirigyek amelyek hormonokat bocsátanak ki a vérbe; vesék, amelyek eltávolítják a nem illékony anyagokat a vérből, és a vérképzőszervek, amelyek pótolják az elhalt vérelemeket.

Így a keringési rendszer biztosítja az anyagcserét a szervezetben, oxigént és tápanyagokat, hormonokat és közvetítőket szállít minden szervhez és szövethez; eltávolítja a salakanyagokat: széndioxidot - a tüdőn keresztül és vizes oldatok nitrogén salakok - a vesén keresztül.

A keringési rendszer központi szerve a szív. A szív anatómiájának ismerete nagyon fontos. A halálokok között szív-és érrendszeri betegségek jöjjön előbb.

A szív egy üreges, izmos négykamrás szerv. Különbséget tesz két pitvar és két kamra között. A jobb pitvart és a jobb kamrát jobb vénás szívnek nevezik, amely vénás vért tartalmaz. A bal pitvar és a bal kamra az artériás szív, amely artériás vért tartalmaz. Normális esetben a szív jobb fele nem kommunikál a bal oldallal. A pitvarok között - a pitvari septum, a kamrák között - az interventricularis septum. A szív pumpaként működik, amely a vért szállítja az egész testben.

A szívből érkező ereket artériáknak, a szív felé haladókat vénáknak nevezzük. A vénák a pitvarba áramlanak, vagyis a pitvarok veszik fel a vért. A vér kiürül a kamrákból.

A szív fejlődése.

Az emberi szív az ontogenezisben megismétli a törzsfejlődést. A legegyszerűbb állatok és gerinctelenek (puhatestűek) nyitott keringési rendszerrel rendelkeznek. Gerinceseknél a szívben és az erekben bekövetkező fő evolúciós változások a kopoltyús típusú légzésről a pulmonalisra való átmenethez kapcsolódnak. A halak szíve kétkamrás, kétéltűeknél - háromkamrás, hüllőknél, madaraknál, emlősöknél - négykamrás.

Az emberi szívet még az embrionális pajzs szakaszában is lefektetik, párosított nagy erek formájában, és két, a mesenchymából származó hámprimordiát képvisel. Az embrió testének koponyavége alatt található kardiogén lemez régiójában alakulnak ki. A splanchnopleura megvastagodott mezodermájában két hosszanti irányban elhelyezkedő endodermális cső keletkezik a fejbél oldalain. A szívburok üregének fülébe tapadnak. Amint az embrionális lebeny hengeres testté alakul, a két anlag egymáshoz közeledik és összeolvad egymással, a köztük lévő fal eltűnik, és egyetlen egyenes szívcső keletkezik. Ezt a szakaszt egyszerű tubuláris szív szakasznak nevezik. Az ilyen szív a méhen belüli fejlődés 22. napjára képződik, amikor a cső pulzálni kezd. Egy egyszerű cső alakú szívben három szakaszt különböztetünk meg, amelyeket kis hornyok választanak el:

1. A koponyarészt a szív izzójának nevezik, és az artériás törzsbe alakul át, amely két ventrális aortát alkot. Ívesen meghajlanak, és két dorzális leszálló aortában folytatódnak.

2) A farokrészt vénás szakasznak nevezik, és ebbe folytatódik

3) Vénás sinus.

A következő szakasz a szigmaszív. A szívcső egyenetlen növekedése következtében alakul ki. Ebben a szakaszban a szívben 4 szakaszt különböztetnek meg:

1) vénás sinus- ahol a köldök- és sárgája erek áramlanak;

2) vénás szakasz;

3) artériás szakasz;

4) az artériás törzs.

A kétkamarás szív szakasza.

A vénás és artériás szakaszok erősen megnövekednek, közöttük szűkület (mély) jelenik meg, ezzel egyidejűleg a vénás szakaszból, ami a közös pitvar, két kinövés képződik - a leendő szívfülek, amelyek mindkét oldalon befedik az artériás törzset. . Az artériás szakasz mindkét térde összenő, az őket elválasztó fal eltűnik, és közös kamra alakul ki. Mindkét kamrát keskeny és rövid fülcsatorna köti össze. Ebben a szakaszban a vénás sinusban a köldök- és a sárgája vénákon kívül két pár szívvéna áramlik, vagyis nagy vérkeringési kör alakul ki. Az embrionális fejlődés 4. hetében a közös pitvar belső felületén egy redő jelenik meg, amely lefelé növekszik, és kialakul az elsődleges interatrialis septum.

6 hetesen ovális lyuk képződik ezen a septumon. A fejlődés ezen szakaszában minden pitvar külön nyílással kommunikál a közös kamrával - a háromkamrás szív szakaszával.

A 8. héten egy másodlagos nő az elsődleges interatrialis septum jobb oldalán, amelyben egy másodlagos foramen ovale található. Nem ugyanaz, mint az elsődleges. Ez lehetővé teszi a vér áramlását egy irányba, a jobb pitvartól a bal felé. Születés után mindkét septa összenő, és a lyukak helyén ovális mélyedés marad. A közös kamrai üreget az embrionális fejlődés 5. hetében alulról, a pitvarok felé növekvő septum segítségével két részre osztják. Nem éri el teljesen a pitvart. Az interventricularis septum végső funkciója azután következik be, hogy az artériás törzset a frontális szeptum két részre osztja: a pulmonalis törzsre és az aortára. Ezt követően az interatrialis septum folytatása lefelé csatlakozik interventricularis septumés a szív négykamrássá válik.

A szív embrionális fejlődésének megsértésével a veleszületett szívhibák és a nagy erek előfordulása társul. A veleszületett rendellenességek az összes rendellenesség 1-2%-át teszik ki. A statisztikák szerint 1000 gyermekből 4-8 fordul elő. Gyermekeknél a veleszületett rendellenességek az összes veleszületett rendellenesség 30%-át teszik ki. A satu sokféle. Elkülönítve vagy különféle kombinációkban lehetnek.

A veleszületett rendellenességek anatómiai osztályozása létezik:

1) a szív helyének rendellenessége;

2) a szív anatómiai szerkezetének hibái (ASD, VSD)

3) a szív fő ereinek hibái (nyitott Batalov-csatorna, az aorta coartációja);

4) a szívkoszorúerek rendellenességei;

5) kombinált satu (triádok, pentadok).

Az újszülött szíve lekerekített. A szív különösen intenzíven nő az első életévben (tovább), a pitvarok gyorsabban nőnek. 6 évig a pitvarok és a kamrák ugyanúgy nőnek, 10 év után - a kamrák gyorsabban növekednek. Az első év végére a tömeg megduplázódik, 4-5 évesen - háromszor, 9-10 évesen - ötször, 16 évesen - 10-szer.

A bal kamra szívizom gyorsabban növekszik, a második év végén kétszer vastagabb. Az első életévben a szív magasan és keresztirányban helyezkedik el, majd ferde-hosszirányban.

Még Arisztotelész is tudott az olyan „vérreceptorok” ereiről, mint az atreria és a vénák. Az akkori elképzelések szerint. nevük szerint az artériáknak csak levegőt kellett volna tartalmazniuk, amit az a tény is megerősített, hogy a holttestekben az artériák általában vértelenek voltak.

Az artériák olyan erek, amelyek vért szállítanak a szívből. Anatómiailag megkülönböztethetők a nagy, közepes és kis kaliberű artériák és arteriolák. Az artériák fala 3 rétegből áll:

1) Belső - intima, endotéliumból áll ( lapos sejtek), amely a szubendoteliális lemezen található, amelynek belső rugalmas membránja van.

2) Közepes - média

3) A külső réteg adventitia.

A középső réteg szerkezetétől függően az artériákat 3 típusra osztják:

Rugalmas artériák (aorta és tüdőtörzs) A közeg rugalmas rostokból áll, amelyek a vér kilökésekor kialakuló magas nyomáshoz szükséges rugalmasságot biztosítják ezeknek az ereknek.

2. Vegyes típusú artériák - a tápközeg különböző számú rugalmas rostból és sima myocitákból áll.

3. Izmos artériák - a közeg körkörösen elhelyezkedő, egyes izomsejtekből áll.

A topográfia szerint az artériák fő-, szervi és intraorgan artériákra oszlanak.

A fő artériák - a test egyes részeit vérrel gazdagítják.

Szervek - az egyes szerveket vérrel gazdagítják.

Intraorgan - elágazik a szervek belsejében.

A fő, szervi erekből kinyúló artériákat ágaknak nevezzük. Kétféle artériás elágazás létezik.

1) törzs

2) laza

Ez a szerv szerkezetétől függ. Az artériák topográfiája nem rendezetlen, hanem szabályos. Az artériás topográfia törvényeit Lesgaft 1881-ben fogalmazta meg "Az angiológia általános törvényei" címmel. Ezeket később kiegészítették:

1. Az artériákat a legrövidebb úton irányítják a szervek felé.

2. A végtagokon lévő artériák a hajlító felületen futnak.

3. Az artériák belső oldalukról, vagyis a vérellátási forrás felőli oldalukról közelítik meg a szerveket. A kapun keresztül jutnak be a szervekbe.

4. A csontváz szerkezeti terve és az erek felépítése között van egyezés. Az ízületek területén az artériák artériás hálózatokat alkotnak.

5. Az egy szervet vérrel ellátó artériák száma nem a szerv méretétől, hanem a működésétől függ.

6. A szerveken belül az artériák felosztása megfelel a szerv felosztási tervének. Lobuláris - interlobar artériákban.

Erek- erek, amelyek vért szállítanak a szívbe. A legtöbb vénában a vér a gravitáció ellenében áramlik. A véráramlás sebessége lassabb.

Az emberi keringési rendszer

A szív vénás vérének az artériával való egyensúlyát általában az biztosítja, hogy a vénás ágy szélesebb, mint az artériás az alábbi tényezők miatt:

1) több véna

2) nagyobb kaliber

3) a vénás hálózat nagy sűrűsége

4) vénás plexusok és anasztomózisok kialakulása.

A vénás vér a vena cava felső és alsó üregén, valamint a sinus coronaria sinuszon keresztül áramlik a szívbe. És kifolyik egy edényben - a tüdőtörzsben. A szervek vegetatív és szomatikus (állati) vénákra való felosztásának megfelelően parietális és zsigeri vénák vannak.

A végtagokon a vénák mélyek és felületesek. A mélyvénák elhelyezkedési mintái ugyanazok, mint az artériáké. Egy kötegben mennek együtt az artériás törzsekkel, idegekkel és nyirokerek... A felületes vénákat bőridegek kísérik.

A törzs falában lévő vénák szegmentális szerkezetűek

A vénák követik a csontvázat.

A felületes vénák érintkeznek a saphena idegekkel

A térfogatukat megváltoztató belső szervek vénái vénás plexusokat alkotnak.

A vénák és az artériák közötti különbségek.

1) alakja - az artériák többé-kevésbé szabályos hengeres alakúak, és a vénák a bennük található szelepeknek megfelelően szűkülnek vagy kitágulnak, vagyis kanyargós alakúak. Az artériák átmérője kerek, a vénák a szomszédos szervek összenyomása miatt laposak.

2) A fal szerkezete szerint - az artériák falában a simaizomzat jól fejlett, több a rugalmas rost, a fal vastagabb. A vénák vékonyabbak, mert alacsonyabb a vérnyomásuk.

3) A mennyiséget tekintve több a véna, mint az artéria. A legtöbb közepes kaliberű artériát két azonos nevű véna kíséri.

4) A vénák számos anasztomózist és plexust képeznek egymás között, amelyeknek az a jelentése, hogy kitöltik a testben bizonyos körülmények között felszabaduló teret (üreges szervek kiürülése, testhelyzet megváltozása)

5) A vénák teljes térfogata körülbelül kétszerese az artériák térfogatának.

6) Szelepek jelenléte. A legtöbb vénában billentyűk találhatók, amelyek a vénák belső bélésének holdbéli megkettőződése (intima). A simaizom kötegek behatolnak az egyes szelepek aljába. A szelepek párban helyezkednek el egymással szemben, különösen ott, ahol egyes vénák a többibe áramlanak. A billentyűk jelentősége abban rejlik, hogy megakadályozzák a vér visszaáramlását.

A következő vénákban nincsenek szelepek:

Üreges erek

Portális vénák

Brachiocephalic vénák

Iliac vénák

Az agy vénái

Szív vénái, parenchymás szervek, vörös csontvelő

Az artériákban a szív kilökődő erejének nyomása alatt mozog a vér, kezdetben nagyobb, körülbelül 40 m/s a sebesség, majd lelassul.

A vér mozgását a vénákban a következő tényezők biztosítják: ez az állandó nyomás ereje, amely függ a véroszlop szív és artériák felőli tolásától stb.

A támogató tényezők a következők:

1) a szív szívóereje a diasztolé alatt - a pitvarok kitágulása, ami miatt a vénákban negatív nyomás keletkezik.

2) a mellkas légzőmozgásának szívóhatása a mellkas vénáira

3) izomösszehúzódás, különösen a végtagokon.

A vér nemcsak a vénákban áramlik, hanem a szervezet vénás raktárában is tartalékolódik. A vér 1/3-a a vénás depókban (200 ml-ig lépben, 500 ml-ig a portálrendszer vénáiban), a gyomor falában, a belekben és a bőrben van. A vénás raktárakból a vért szükség szerint kinyomják - a véráramlás fokozása érdekében fokozott fizikai erőfeszítéssel vagy nagy mennyiségű vérveszteséggel.

Kapilláris szerkezet.

Összességük körülbelül 40 milliárd. teljes terület kb 11 ezer cm2. A kapillárisok falát csak az endotélium képviseli. A kapillárisok száma nem azonos a test különböző részein. Nem minden kapilláris működik egyformán, némelyikük zárva van, és szükség szerint feltöltődik vérrel. A kapillárisok mérete és átmérője 3-7 mikron és több. A legkeskenyebb hajszálerek az izmokban, a legszélesebbek a belső szervek bőrében és nyálkahártyáiban (az immun- és keringési rendszer szerveiben) találhatók. A legszélesebb kapillárisokat szinuszoidoknak nevezzük.

© 2015-2018 poisk-ru.ru
Minden jog a szerzőket illeti. Ez az oldal nem igényel szerzői jogot, de ingyenesen használható.
Szerzői jogok megsértése és személyes adatok megsértése

Az erek típusai, felépítésük és működésük jellemzői.

Rizs. 1. Emberi erek (elölnézet):
1 - a láb háti artériája; 2 - elülső tibia artéria (kísérő vénákkal); 3 - femorális artéria; 4 - combi véna; 5 - felületes tenyérív; 6 - a jobb külső csípőartéria és a jobb külső csípővéna; 7-jobb belső csípőartéria és jobb belső csípővéna; 8 - elülső interosseus artéria; 9 - radiális artéria (kísérő vénákkal); 10 - ulnaris artéria (kísérő vénákkal); 11 - inferior vena cava; 12 - felső mesenterialis véna; 13 - jobb veseartéria és jobb vesevéna; 14 - portális véna; 15 és 16 - az alkar saphena vénái; 17- brachialis artéria (kísérő vénákkal); 18 - felső mesenterialis artéria; 19 - jobb tüdővénák; 20 - jobb hónalj artéria és jobb axilláris véna; 21 - jobb pulmonalis artéria; 22 - felső üreges véna; 23 - jobb brachiocephalic véna; 24 - jobb szubklavia véna és jobb szubklavia artéria; 25 - jobb közös nyaki artéria; 26 - jobb belső jugularis véna; 27 - külső nyaki artéria; 28 - belső nyaki artéria; 29 - brachiocephalic törzs; 30 - külső nyaki véna; 31 - bal közös nyaki artéria; 32 - bal belső jugularis véna; 33 - bal brachiocephalic véna; 34 - bal szubklavia artéria; 35 - aortaív; 36 - bal tüdőartéria; 37 - tüdőtörzs; 38 - bal tüdővénák; 39 - felszálló aorta; 40 - májvénák; 41 - lépartéria és véna; 42 - cöliákia törzs; 43 - bal veseartéria és bal vesevéna; 44 - alsó mesenterialis véna; 45 - jobb és bal herék artériák (kísérő vénákkal); 46 - inferior mesenterialis artéria; 47 - az alkar medián vénája; 48 - hasi aorta; 49 - bal közös csípőartéria; 50 - bal oldali közös csípővéna; 51 - bal belső csípőartéria és bal belső csípővéna; 52 - bal külső csípőartéria és bal külső csípővéna; 53 - bal femorális artéria és bal combcsont-véna; 54 - vénás tenyérhálózat; 55 - nagy saphena (rejtett) véna; 56 - kis saphena (rejtett) véna; 57 - a láb hátának vénás hálózata.

Rizs. 2. Emberi erek (hátulnézet):
1 - a láb hátának vénás hálózata; 2 - kis saphena (rejtett) véna; 3 - femoralis-popliteális véna; 4-6 - a kéz hátsó részének vénás hálózata; 7 és 8 - az alkar saphena vénái; 9 - hátsó fül artéria; 10 - occipitalis artéria; 11- felületes nyaki artéria; 12 - keresztirányú nyaki artéria; 13 - suprascapularis artéria; 14 - hátsó artéria hajlítása a váll körül; 15 - a lapockot körülvevő artéria; 16 - mély váll artéria (kísérő vénákkal); 17 - hátsó bordaközi artériák; 18 - felső gluteális artéria; 19 - alsó gluteális artéria; 20 - hátsó interosseus artéria; 21 - radiális artéria; 22 - háti kéztő ág; 23 - perforáló artériák; 24 - a térdízület külső felső artériája; 25 - poplitealis artéria; 26-poplitealis véna; 27-a térdízület külső alsó artériája; 28 - hátsó tibia artéria (kísérő vénákkal); 29 - peroneális, artéria.

A vénás és artériás hálózatok számos fontos funkciót látnak el az emberi szervezetben. Emiatt az orvosok megjegyzik morfológiai különbségeiket, amelyek különböző típusú véráramlásban nyilvánulnak meg, de az összes hajó anatómiája azonos. Az alsó végtagok artériái három rétegből állnak: külső, belső és középső. A belső membránt "intimának" nevezik.

Ez viszont két rétegre oszlik: az endotélium - az artériás erek belső felületének bélelő része, amely lapos hámsejtekből és a szubendotéliumból áll - az endotélium alatt található. Laza kötőszövetből áll. A középső membrán myocitákból, kollagén- és elasztinrostokból áll. A külső héj, amelyet "adventitiának" neveznek, egy kötő típusú rostos laza szövet, erekkel, idegsejtekkel és nyirokrendszeri hálózattal.

Az emberi artériás rendszer

Az alsó végtagok artériái olyan erek, amelyeken keresztül a szív által pumpált vér eloszlik az emberi test minden szervébe és részébe, beleértve az alsó végtagokat is. Az artériás ereket arteriolák is képviselik. Háromrétegű falakkal rendelkeznek, amelyek intimából, médiából és adventitiából állnak. Saját osztályozási jeleik vannak. Ezeknek az edényeknek három fajtája van, amelyek a középső réteg szerkezetében különböznek egymástól. Ők:

  • Rugalmas. Ezeknek az artériás ereknek a középső rétege elasztikus rostokat tartalmaz, amelyek ellenállnak a véráramlás felszabadulása miatt bennük keletkező magas vérnyomásnak. Ezeket az aorta és a tüdőtörzs képviseli.
  • Vegyes. Itt a középső rétegben különböző számú rugalmas és myocytikus rost kombinálódik. Ezeket a nyaki artériák, a subclavia és a popliteális artériák képviselik.
  • Izmos. Ezen artériák középső rétege különálló, körkörösen elhelyezkedő myocytikus rostokból áll.

Az artériás erek sémája a belső erek elhelyezkedése szerint három típusra oszlik, bemutatva:

  • Törzs, amely biztosítja a véráramlást az alsó és felső végtagokban.
  • Azok a szervek, amelyek az ember belső szerveit vérrel látják el.
  • Az Intraorganek, amelyek saját hálózattal rendelkeznek, minden szervre kiterjedtek.

Erek

Az emberi vénás rendszer

Az artériák mérlegelésekor ne felejtsük el, hogy az emberi keringési rendszer vénás ereket is tartalmaz, amelyeket az artériákkal együtt kell figyelembe venni az általános kép kialakításához. Az artériákban és a vénákban számos különbség van, de anatómiájuk mindig halmozott vizsgálatot igényel.

A vénák két típusra oszthatók, lehetnek izmosak és nem izmosak.

A nem izom típusú vénás falak endotéliumból és laza kötőszövetből állnak. Ezek a vénák a csontszövetben, a belső szervekben, az agyban és a retinában találhatók.

Az izmos típusú vénás erek a myocytikus réteg fejlettségétől függően három típusra oszthatók, fejletlenek, közepesen fejlettek és erősen fejlettek. Utóbbiak benne vannak alsó végtagok biztosítja számukra a szövetek táplálását.

A vénák szállítják a tápanyag- és oxigénhiányos, de szén-dioxiddal telített vért és ennek következtében szintetizálódó bomlási anyagokat. anyagcsere folyamatok... A véráram áthalad a végtagokon és a szerveken, és közvetlenül a szív felé halad. A vér gyakran kevésbé győzi le a sebességet és a gravitációt, mint a sajátja. Hasonló tulajdonságot biztosít a vénás keringés hemodinamikája. Az artériákban ez a folyamat másképp megy végbe. Ezeket a különbségeket az alábbiakban tárgyaljuk. Az egyetlen vénás erek, amelyek hemodinamikai és vértulajdonságokkal rendelkeznek, a köldök és a tüdő.

Sajátosságok

Nézzük meg a hálózat néhány funkcióját:

  • Az artériás erekhez képest a vénás erek átmérője nagyobb.
  • Fejletlen szubendoteliális rétegük van, és kevesebb rugalmas rostjuk van.
  • Vékony falakkal rendelkeznek, amelyek könnyen leesnek.
  • A középső réteg, amely simaizom elemekből áll, gyengén fejlett.
  • A külső réteg meglehetősen markáns.
  • A vénás fal és a belső réteg által létrehozott szelepmechanizmussal rendelkeznek. A szelep myocytikus rostokból áll, a belső szórólapok pedig kötőszövetből állnak. A szelep külseje endotéliummal van bélelve.
  • Minden vénás membránnak vannak érrendszeri erei.

A vénás és artériás véráramlás egyensúlyát a vénás hálózatok sűrűsége, nagy száma, vénás plexusai és az artériákhoz képest nagyobb mérete biztosítja.

Hálózat

A femorális régió artériája az erekből képződött lacunában található. A külső csípőartéria a folytatása. Az inguinalis szalagos apparátus alatt halad át, majd az adductor csatornába, amely egy mediális széles izomszövetből és egy nagy adduktorból és közöttük elhelyezkedő membránhüvelyből áll. Az addukciós csatornából az artériás ér a popliteális üregbe kerül. Az erekből álló lacunát izomterületétől a széles combizom fascia széle választja el sarló formájában. Az idegszövet ezen a területen halad át, érzékenységet biztosítva az alsó végtagra. A tetején az inguinalis szalagos apparátus található.

Az alsó végtagok femorális artériájának ágai vannak, amelyeket a következők képviselnek:

  • Felületes epigasztrikus.
  • Felületi boríték.
  • Külső nemi szerv.
  • Mély combcsont.

A mély femorális artériás érnek bifurkációja is van, amely egy laterális és mediális artériából, valamint perforáló artériák hálózatából áll.

A poplitealis artériás ér az adductor csatornából indul ki, és két nyílással rendelkező membrános interosseus junction-nal végződik. Azon a helyen, ahol a felső nyílás található, az ér elülső és hátsó artériás szakaszokra oszlik. Alsó határát a poplitealis artéria képviseli. Ezenkívül öt részre ágazik, amelyeket a következő típusú artériák képviselnek:

  • Felső laterális / középső mediális, a térd artikulációja alatt halad át.
  • Alsó laterális / középső mediális, áthalad a térdízületben.
  • Középső térd artéria.
  • Az alsó végtag tibia régiójának hátsó artériája.

Ezután két tibiális artériás ér van - hátsó és elülső. A hátsó rész a lábszár hátsó részének felszíni és mély izomzata között helyezkedik el (az alsó lábszár kis artériái vannak). Továbbhaladva a mediális malleolus mellett, a rövid csövű digitális hajlító közelében halad el. Abból indulnak ki a peroneális csont helye körül hajló artériás erek, egy peroneális típusú ér, calcanealis és bokaágak.

Az elülső artériás ér közel halad a boka izomzatához. A dorsalis lábartéria folytatja. Továbbá az íves artériás helynél anasztomózis lép fel, a háti artériák és az ujjak véráramlásáért felelős artériák távoznak onnan. Az interdigitális terek egy mély artériás ér vezetéke, ahonnan a visszatérő tibialis artériák elülső és hátsó része, a boka típusú medialis és laterális artériák, valamint az izomágak elágaznak.

Az egyensúly fenntartását segítő anasztomózisokat a sarok és a háti anasztomózis képviseli. Az első a calcaneus medialis és laterális artériája között halad át. A második a külső lábfej és az íves artériák között található. A mély artériák alkotják a függőleges anasztomózist.

Különbségek

Mi a különbség az érrendszer és az artéria között - ezeknek az ereknek nemcsak hasonlóságaik, hanem különbségeik is vannak, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk.

Szerkezet

Az artériás erek vastagabb falúak. Nagy mennyiségű elasztint tartalmaznak. Fejlett simaizomzatuk van, vagyis ha nincs bennük vér, akkor nem esnek le. Gyors oxigénnel dúsított vért biztosítanak minden szervhez és végtaghoz, falaik jó összehúzódásának köszönhetően. A falrétegekbe belépő sejtek lehetővé teszik, hogy a vér akadály nélkül keringhessen az artériákon keresztül.

Belső hullámos felülettel rendelkeznek. Ilyen felépítésük annak köszönhető, hogy az edényeknek ellenállniuk kell a bennük keletkező nyomásnak az erős vérkibocsátás miatt.

A vénás nyomás sokkal alacsonyabb, ezért falaik vékonyabbak. Ha nincs bennük vér, akkor a falak leesnek. Izomrostjaik gyenge kontrakciós aktivitással rendelkeznek. A vénák belseje sima felületű. A véráramlás rajtuk sokkal lassabb.

Legvastagabb rétegük a külső, az artériákban - a középső. A vénákban nincsenek rugalmas membránok, az artériákban belső és külső szakaszok képviselik őket.

A nyomtatvány

Az artériák szabályos hengeres alakúak és kerek keresztmetszetűek. A vénás erek laposak és kanyargós alakúak. Ez a szeleprendszernek köszönhető, amelyen keresztül összehúzódhatnak és kitágulhatnak.

Mennyiség

Körülbelül 2-szer kevesebb artéria van a szervezetben, mint a vénák. Egy középső artérián több véna található.

Szelepek

Sok vénában van egy szeleprendszer, amely megakadályozza a véráramlást hátoldal... A szelepek mindig párosítva vannak, és az edények teljes hosszában egymással szemben helyezkednek el. Egyes vénákban nincsenek ilyenek. Az artériákban csak a szívizom kimeneténél van szeleprendszer.

Vér

A vénákban a vér többszörösen áramlik, mint az artériákban.

Elhelyezkedés

Az artériák a szövetek mélyén helyezkednek el. Csak a pulzushallgatás zónáiban mennek a bőrhöz. Minden embernek megközelítőleg ugyanaz a pulzuszónája.

Irány

A szív nyomása miatt a vér gyorsabban áramlik át az artériákon, mint a vénákon. Eleinte a véráramlás felgyorsul, majd csökken.

A vénás véráramlást a következő tényezők képviselik:

  • A nyomás ereje, amely a szívből és az artériákból érkező vérimpulzusoktól függ.
  • Szívó szíverő a kontraktilis mozgások közötti ellazuláskor.
  • Szívó vénás hatás légzés közben.
  • A felső és alsó végtagok összehúzódása.

Ezenkívül a vérellátás az úgynevezett vénás depóban található, amelyet a portális véna, a gyomor és a belek falai képviselnek, bőrés a lép. Erős vérveszteség vagy intenzív fizikai megterhelés esetén ezt a vért kiszorítják a raktárból.

Szín

Mivel az artériás vér nagyszámú oxigénmolekulát tartalmaz, vörös színű. A vénás vér sötét, mivel bomlási elemeket és szén-dioxidot tartalmaz.

Artériás vérzéskor a vér szökőkúttal, vénás vérzéssel pedig patakban folyik. Az első komoly veszélyt jelent az emberi életre, különösen akkor, ha az alsó végtagok artériái megsérülnek.

A vénák és artériák megkülönböztető jellemzői:

  • A vér szállítása és összetétele.
  • Különböző falvastagság, szeleprendszer és véráramlás erőssége.
  • A helyszín száma és mélysége.

A vénákat, az artériás erekkel ellentétben, az orvosok arra használják, hogy vért vegyenek és gyógyszereket fecskendezzenek be közvetlenül a véráramba különféle betegségek kezelésére.

Az artériák és vénák anatómiai jellemzőinek és elrendezésének ismeretében nemcsak az alsó végtagokon, hanem az egész testben nemcsak az elsősegélynyújtást tudja helyesen nyújtani a vérzés esetén, hanem megértheti, hogyan kering a vér az egész testben.

Anatómia (videó)