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Dystonie

Le mouvement du sang dans le corps humain.

Dans notre corps, le sang se déplace continuellement le long d’un système fermé de vaisseaux dans une direction strictement définie. Ce mouvement continu de sang s'appelle la circulation sanguine. Le système circulatoire humain est fermé et comporte 2 cercles de circulation sanguine: grand et petit. Le cœur est l’organe principal assurant le flux sanguin.

Le système circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sont de trois types: artères, veines, capillaires.

Le cœur est un organe musculaire creux (pesant environ 300 grammes) de la taille d’un poing, situé dans la cavité thoracique gauche. Le cœur est entouré d'un sac péricardique, formé par le tissu conjonctif. Entre le cœur et le péricarde se trouve un fluide qui réduit les frictions. Une personne a un cœur à quatre chambres. Le septum transversal le divise en deux moitiés gauche et droite, chacune étant divisée par des valves ou oreillette et ventricule. Les parois des oreillettes sont plus fines que celles des ventricules. Les parois du ventricule gauche sont plus épaisses que celles du droit, car il fait un excellent travail en poussant le sang dans la grande circulation. Sur la frontière entre les oreillettes et les ventricules, il y a des clapets qui empêchent le reflux de sang.

Le cœur est entouré par le péricarde. L'oreillette gauche est séparée du ventricule gauche par la valve bicuspide et l'oreillette droite du ventricule droit par la valve tricuspide.

De forts fils tendineux sont fixés aux valves des ventricules. Cette conception ne permet pas au sang de circuler des ventricules vers l'oreillette tout en réduisant le ventricule. À la base de l'artère pulmonaire et de l'aorte se trouvent les valves semi-lunaires, qui empêchent le sang de circuler des artères dans les ventricules.

Le sang veineux pénètre dans l'oreillette droite par la circulation pulmonaire, le sang auriculaire gauche s'écoulant par les poumons. Comme le ventricule gauche fournit du sang à tous les organes de la circulation pulmonaire, l'artère des poumons est à gauche. Puisque le ventricule gauche fournit du sang à tous les organes de la circulation pulmonaire, ses parois sont environ trois fois plus épaisses que celles du ventricule droit. Le muscle cardiaque est un type particulier de muscle strié dans lequel les fibres musculaires fusionnent et forment un réseau complexe. Une telle structure musculaire augmente sa force et accélère le passage d'une impulsion nerveuse (tous les muscles réagissent simultanément). Le muscle cardiaque diffère des muscles squelettiques par sa capacité à se contracter de manière rythmique, en répondant aux impulsions qui se produisent dans le cœur même. Ce phénomène s'appelle automatique.

Les artères sont des vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace du cœur. Les artères sont des vaisseaux à parois épaisses dont la couche moyenne est représentée par des fibres élastiques et des muscles lisses. Par conséquent, les artères peuvent supporter une pression sanguine considérable et ne pas se rompre, mais seulement s'étirer.

La musculature lisse des artères joue non seulement un rôle structurel, mais sa réduction contribue à accélérer le flux sanguin, car la puissance d'un seul cœur ne serait pas suffisante pour une circulation sanguine normale. Il n'y a pas de valves à l'intérieur des artères, le sang coule rapidement.

Les veines sont des vaisseaux qui transportent le sang au coeur. Dans les parois des veines ont également des valves qui empêchent le reflux du sang.

Les veines sont plus fines que les artères et la couche intermédiaire contient moins de fibres élastiques et d’éléments musculaires.

Le sang circulant dans les veines ne coule pas de manière complètement passive, les muscles qui l'entourent effectuent des mouvements pulsatoires et entraînent le sang dans les vaisseaux jusqu'au coeur. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins, à travers lesquels le plasma sanguin est échangé avec des nutriments dans le fluide tissulaire. La paroi capillaire est constituée d'une seule couche de cellules plates. Dans les membranes de ces cellules, il y a de minuscules trous polynomiaux qui facilitent le passage à travers la paroi capillaire des substances impliquées dans le métabolisme.

Le mouvement du sang se produit dans deux cercles de la circulation sanguine.

La circulation systémique est la voie du sang du ventricule gauche à l'oreillette droite: le ventricule gauche de l'aorte et l'aorte thoracique.

Circulation sanguine circulatoire - voie du ventricule droit à l'oreillette gauche: ventricule droit artère pulmonaire tronc artère pulmonaire droite (gauche) dans les poumons échange de gaz pulmonaire veines pulmonaires oreillette gauche

Dans la circulation pulmonaire, le sang veineux se déplace dans les artères pulmonaires et le sang artériel circule dans les veines pulmonaires après un échange gazeux pulmonaire.

quels vaisseaux sont appelés veines et artères

Dans plusieurs systèmes, on observe une séparation des veines dans le réseau capillaire et une re-fusion, par exemple dans le système porte du foie (veine porte) et dans l'hypothalamus.

Les veines les plus importantes du corps:
Veine jugulaire
Veines pulmonaires
Veine portail
Veine supérieure creuse
Veine inférieure creuse
Veine iléale
Veine fémorale
Veine poplitée
Grande veine saphène
Petite veine de jambe cachée
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Phlébologie

Les veines sont les vaisseaux dans lesquels le sang se déplace.

Les veines sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang des capillaires vers le cœur. Toutes les veines forment le système veineux. La couleur des veines dépend du sang. Le sang est généralement appauvri en oxygène, contient des produits de décomposition et présente une couleur rouge foncé.

Structure de la veine

Par leur structure, les veines sont assez proches des artères, cependant, avec leurs propres caractéristiques, par exemple, une faible pression et une faible vitesse du sang. Ces caractéristiques donnent certaines caractéristiques aux parois des veines. Comparées aux artères, les veines ont un diamètre important, une paroi interne mince et une paroi externe bien définie. En raison de sa structure dans le système veineux, environ 70% du volume sanguin total.

Les veines situées au-dessous du niveau du cœur, par exemple les veines des jambes, ont deux systèmes veineux - superficiel et profond. Les veines situées au-dessous du niveau du cœur, par exemple, les veines des bras ont des valves à la surface interne qui s’ouvrent au cours du flux sanguin. Lorsque la veine est remplie de sang, la valve se ferme, rendant impossible le reflux du sang. L'appareil valvulaire le plus développé dans les veines à fort développement, par exemple les veines du bas du corps.

Les veines superficielles sont situées immédiatement sous la surface de la peau. Les veines profondes sont situées le long des muscles et fournissent environ 85% du sang veineux sortant des extrémités inférieures. Les veines profondes, qui sont connectées au superficiel, sont appelées communicatives.

En se fusionnant, les veines forment de gros troncs veineux, qui se jettent dans le cœur. Les veines sont interconnectées en grand nombre et forment un plexus veineux.

Fonctions des veines

La fonction principale des veines est d'assurer l'écoulement du sang saturé en dioxyde de carbone et en produits de décomposition. En outre, diverses hormones provenant des glandes endocrines et des nutriments provenant du tractus gastro-intestinal pénètrent dans le sang par les veines. Les veines régulent la circulation sanguine générale et locale.

Le processus de circulation sanguine dans les veines et les artères varie considérablement. Le sang pénètre dans les artères sous la pression du cœur lors de la contraction (environ 120 mm Hg), tandis que dans les veines, la pression n'est que de 10 mm Hg. Art.

Il convient également de noter que le mouvement du sang dans les veines se produit contre la gravité, en liaison avec ce sang veineux qui subit la force de la pression hydrostatique. Parfois, en cas de dysfonctionnement de la valve, la force de gravité est si importante qu’elle perturbe le flux sanguin normal. En même temps, le sang stagne dans les vaisseaux et les déforme. Après quoi les veines sont appelées varices. Les varices ont un aspect gonflé, ce qui est justifié par le nom de la maladie (du latin varix, genre varicis - «ballonnement»). Les types de traitement des varices sont aujourd'hui très étendus, allant des conseils populaires au sommeil dans une position telle que les pieds sont au-dessus du niveau du cœur, à la chirurgie et au retrait de la veine.

Une autre maladie est la thrombose veineuse. Lorsque la thrombose dans les veines se forment des caillots sanguins (caillots sanguins). C'est une maladie très dangereuse, car Les caillots de sang qui se sont détachés peuvent se déplacer le long du système circulatoire vers les vaisseaux pulmonaires. Si le caillot sanguin est suffisamment gros, il peut être fatal s'il pénètre dans les poumons.

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Vaisseaux sanguins Mouvement du sang

Concepts clés et termes clés: VAISSEAUX DE SANG. Artères. Veines. Capillaires Système circulatoire. Grand cercle de la circulation sanguine.

Souviens toi! Quel est le système cardiovasculaire?

Héraclite d'Ephèse (544-483 av. J.-C.) est un philosophe grec qui considérait que tout était transitoire et jetable - «tout coule». Ces mots célèbres sont conservés pour l'histoire du philosophe Platon:

"Héraclite dit que tout bouge et ne reste pas immobile, et, assimilant l'existant au débit de la rivière, ajoute qu'il est impossible d'entrer deux fois dans la même rivière." Est-il possible de «double entrer» dans le «fleuve rouge» qui déplace le système cardiovasculaire humain?

Quelles sont les caractéristiques structurelles des vaisseaux sanguins?

VAISSEAUX DE SANG - tubes élastiques à travers lesquels le sang est transporté vers tous les organes et tissus, puis collecté à nouveau vers le cœur. La structure des vaisseaux sanguins est étroitement liée à leurs fonctions.

Les artères sont des vaisseaux sanguins à travers lesquels le sang se déplace du cœur vers les organes et les tissus. Les parois des artères ont trois membranes et se différencient par leur épaisseur et leur élasticité, car elles doivent supporter une pression et une vitesse de circulation sanguines élevées. La gaine extérieure des parois des artères est constituée de tissu conjonctif. La coque moyenne est constituée de muscles lisses et de fibres élastiques. Grâce aux muscles, les artères modifient le diamètre et régulent le flux sanguin, tandis que les fibres élastiques leur donnent de l'élasticité. L'enveloppe interne est formée d'un tissu conjonctif spécial (endothélium), dont les cellules ont une surface lisse, ce qui contribue au mouvement du sang. Les artères sont ramifiées en artérioles et passent dans les capillaires.

Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins qui relient les artères et les veines et permettent l'échange de substances entre le sang et le liquide tissulaire. Leurs parois sont formées par une couche de cellules, car la pression artérielle est insignifiante et la vitesse de circulation du sang est la plus basse de tous les vaisseaux. Différents organes ont différents niveaux de développement du réseau capillaire. Par exemple, il y a 40 capillaires par peau et par mm 2, et environ 1 000 dans les muscles Le sang des capillaires pénètre dans les veines.

Les veines sont des vaisseaux sanguins le long desquels le sang se déplace des organes et des tissus vers le cœur. Les parois des veines ont la même structure que les artères, mais avec des coquilles plus minces. Ceci est dû à une pression faible et à une vitesse du sang légèrement supérieure. Une autre caractéristique de la structure des veines est la présence de valves à poche qui empêchent le mouvement inverse du sang.

Ainsi, la structure des vaisseaux est associée à leurs fonctions et dépend principalement de la vitesse et de la pression du sang.

Quelle est la signification des petits et grands cercles de la circulation sanguine?

Les vaisseaux sanguins forment des petits et des grands cercles de circulation sanguine. Le petit cercle (pulmonaire) de la circulation sanguine commence du ventricule droit par le tronc pulmonaire, il se divise en deux artères pulmonaires qui transportent le sang veineux vers les poumons.

Les artères pulmonaires pénètrent dans les poumons et se ramifient dans les capillaires pulmonaires, dans lesquels le sang veineux devient artériel. Des capillaires commencent petites veines, formant quatre veines pulmonaires. Ces veines contiennent du sang artériel et s'écoulent dans l'oreillette gauche. Dans la circulation pulmonaire, les artères pulmonaires transportent du sang veineux et les veines pulmonaires sont artérielles. Le mouvement du sang dans le petit cercle ou cercle pulmonaire prend 4-5 s. La circulation du sang du ventricule droit à travers les poumons jusqu'à l'oreillette gauche s'appelle la circulation pulmonaire.

La circulation systémique commence à partir du ventricule gauche, à partir duquel le sang artériel de cette chambre du cœur pénètre dans l'aorte et à travers le système d'artères et de capillaires pénètre dans différentes parties du corps. Les capillaires se fondent progressivement dans les veines. Le plus grand d'entre eux - les veines creuses supérieure et inférieure - tombent dans l'oreillette droite. En se déplaçant dans un grand cercle, le sang transporte l'oxygène et les nutriments vers les cellules, en extrait le dioxyde de carbone et les produits métaboliques, et le sang artériel est converti en sang veineux. Dans la grande circulation du sang, les artères transportent du sang artériel et les veines transportent du sang veineux. La circulation du sang dans un grand cercle de circulation prend 20 à 23 secondes. Le chemin du sang du ventricule gauche à travers les tissus et les organes du corps jusqu'à l'oreillette droite s'appelle la circulation principale.

Comment le sang circule-t-il dans les vaisseaux?

Le mouvement du sang dans les vaisseaux chez l'homme est dû au travail rythmique du cœur à quatre chambres, qui assure la différence de pression

au début et à la fin des cercles de circulation sanguine. Facteurs auxiliaires de la circulation sanguine: réduction des muscles squelettiques, présence de valves dans les veines pour la circulation sanguine, forces élastiques des vaisseaux sanguins qui stockent de l'énergie lors des contractions cardiaques. Les recherches ont révélé que les principaux facteurs qui déterminent le mouvement du sang dans les vaisseaux sont la pression artérielle (P) et la vitesse de circulation du sang (V).

La pression artérielle est la pression dans les vaisseaux due au travail rythmique du coeur. C'est l'un des paramètres les plus importants caractérisant le travail du système circulatoire. Selon le type de vaisseaux, on distingue les pressions artérielle, capillaire et veineuse. Plus facile à mesurer la pression artérielle.

La vitesse de circulation du sang est définie comme la distance parcourue par le sang par unité de temps (en centimètres par seconde). Le mouvement du sang dans différents vaisseaux se produit à différentes vitesses. Cela dépend de la différence de pression dans cette partie du système vasculaire et du diamètre total des vaisseaux. Plus le diamètre est grand, plus le sang circule lentement.

Tableau 15. MOUVEMENT DU SANG DANS LES VAISSEAUX SANGUINS

Système circulatoire

Système circulatoire

Le système circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et les capillaires.

Le mouvement du sang dans les vaisseaux s'appelle la circulation sanguine. En mouvement, le sang remplit ses fonctions principales: l'apport de nutriments et de gaz et l'excrétion de tissus et d'organes des produits finaux du métabolisme. Le sang circule dans les vaisseaux sanguins - des tubes creux de différents diamètres qui, sans interruption, passent dans les autres, formant un système circulatoire fermé.

Système circulatoire. Il existe trois types de vaisseaux: les artères, les veines et les capillaires.

Les artères sont les vaisseaux par lesquels le sang circule du cœur vers les organes. Le plus grand d'entre eux est l'aorte. Il provient du ventricule gauche et pénètre dans les artères. Les artères sont réparties selon la symétrie bilatérale du corps: dans chaque moitié, il y a une artère carotide, sous-clavière, iliaque, fémorale, etc. Les branches des os, des muscles, des articulations, des organes internes s'en échappent.

1 - artères, 2 - capillaires, 3 - veines

Dans les organes de la branche d'artère dans les vaisseaux de plus petit diamètre. Les plus petites des artères sont appelées artérioles, lesquelles se fragmentent à leur tour en capillaires. Les parois des artères sont assez épaisses et se composent de trois couches: le tissu conjonctif externe, le muscle lisse moyen avec la plus grande épaisseur et le muscle interne, formé par une seule couche de cellules plates.

  • Les capillaires sont les vaisseaux sanguins les plus minces du corps humain. Leur diamètre est de 4-20 microns. Le réseau de capillaires le plus dense se trouve dans les muscles, où ils sont plus de 2000 pour 1 mm 2 de tissu, le sang se déplaçant beaucoup plus lentement le long de ceux-ci que dans l'aorte. Les parois des capillaires sont constituées d'une seule couche de cellules plates - l'endothélium. Par une couche aussi mince et l'échange de substances entre le sang et les tissus. En se déplaçant dans les capillaires, le sang artériel se transforme progressivement en sang veineux, qui pénètre dans les gros vaisseaux qui composent le système veineux.
  • Les veines sont des vaisseaux dans lesquels le sang circule des organes et des tissus vers le coeur. La paroi des veines, comme les artères, comporte trois couches, mais la couche intermédiaire contient beaucoup moins de fibres musculaires et élastiques que dans les artères et la paroi interne forme des valvules en forme de poche situées dans la direction du flux sanguin et contribuant à sa progression vers le cœur.

La distribution des veines correspond également à la symétrie bilatérale du corps: chaque côté a une grosse veine. Des membres inférieurs, le sang veineux est recueilli dans les veines fémorales, qui sont combinées en veines iliaques plus grandes, donnant naissance à la veine cave inférieure. Le sang veineux coule de la tête et du cou par deux veines jugulaires, une de chaque côté, et des membres supérieurs par les veines sous-clavières. ces dernières, se confondant avec les veines jugulaires, forment une veine sans nom de chaque côté, qui, une fois combinées, forment la veine cave supérieure.

Toutes les artères, les veines et les capillaires du corps humain sont combinés en deux cercles de circulation sanguine: grand et petit.

  • La circulation systémique commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite. L'aorte se déplace du ventricule gauche, qui monte et se dirige vers la gauche en formant un arc puis redescend le long de la colonne vertébrale. De la voûte aortique, les artères de plus petit diamètre se ramifient, qui sont envoyées aux départements appropriés. Les artères coronaires alimentant le cœur s'éloignent également du bulbe aortique. Cette partie de l'aorte, située dans la cavité thoracique, s'appelle l'aorte thoracique et se situe dans la cavité abdominale, l'aorte abdominale. De l’aorte abdominale, les vaisseaux partent vers les organes internes. Dans l'aorte abdominale lombaire, les branches se jettent dans les artères iliaques, lesquelles sont divisées en artères plus petites des membres inférieurs. Dans les tissus, le sang libère de l'oxygène, est saturé en dioxyde de carbone et revient dans les veines des parties inférieure et supérieure du corps, qui se forment lors de la confluence des veines creuses supérieure et inférieure, qui se jettent dans l'oreillette droite. Le sang des intestins et de l'estomac s'écoule dans le foie, formant un système de veine porte, et entre dans la veine hépatique, pénètre dans la veine cave inférieure.
  1. aorte,
  2. réseau capillaire pulmonaire
  3. oreillette gauche
  4. veines pulmonaires,
  5. ventricule gauche,
  6. artères des organes internes
  7. réseau capillaire d'organes abdominaux non appariés,
  8. réseau capillaire corporel,
  9. veine cave inférieure,
  10. veine porte du foie,
  11. réseau capillaire du foie,
  12. ventricule droit,
  13. tronc pulmonaire (artère),
  14. oreillette droite
  15. veine cave supérieure
  • La circulation pulmonaire commence dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche. Du tronc pulmonaire vient le tronc pulmonaire, transportant le sang veineux dans les poumons. Ici, les artères pulmonaires se désintègrent en vaisseaux de plus petit diamètre, se transformant en plus petits capillaires, tressant les parois des alvéoles dans lesquelles les gaz sont échangés. Après cela, le sang saturé en oxygène s'écoule à travers les quatre veines pulmonaires dans l'oreillette gauche.

Le sang circule dans les vaisseaux en raison du travail rythmique du cœur, ainsi que de la différence de pression dans les vaisseaux lorsque le sang quitte le cœur et dans les veines lorsqu'il retourne au cœur. Au cours de la contraction ventriculaire, le sang est forcé sous pression dans l'aorte et le tronc pulmonaire. La pression la plus élevée se développe ici - 150 mm Hg. Lorsque le sang circule dans les artères, la pression chute à 120 mmHg. Art., Et dans les capillaires - jusqu'à 20 mm. La plus basse pression dans les veines; dans les grandes veines, il est en dessous de l'atmosphère. La différence de pression dans différentes parties du système circulatoire provoque le mouvement du sang: d'une zone de pression supérieure à une zone inférieure.

Le sang des ventricules est éjecté par portions et la continuité de son écoulement est assurée par l'élasticité des parois des artères. Au moment de la contraction des ventricules du cœur, les parois des artères sont étirées puis, du fait de leur élasticité élastique, elles retrouvent leur état d'origine même avant le prochain écoulement de sang des ventricules. Grâce à cela, le sang avance. Les fluctuations rythmiques du diamètre des vaisseaux artériels, causées par le travail du cœur, sont appelées pouls. Il se sent facilement dans les endroits où les artères se trouvent sur l'os. En comptant le pouls, vous pouvez déterminer la fréquence cardiaque et leur force. Chez une personne adulte en bonne santé au repos, le pouls est de 60 à 70 battements par minute. Une arythmie cardiaque est possible avec diverses maladies - interruptions du pouls.

Avec la plus grande vitesse, le sang coule dans l'aorte: environ 0,5 m / s. Par la suite, la vitesse de déplacement diminue et atteint 0,25 m / s dans les artères et environ 0,5 mm / s dans les capillaires. Le lent écoulement du sang dans les capillaires et la plus grande partie de ceux-ci favorisent le métabolisme (la longueur totale des capillaires dans le corps humain atteint 100 000 km et la surface totale de tous les capillaires du corps est de 6300 m 2). La grande différence dans le débit sanguin dans l'aorte, les capillaires et les veines est due à la largeur inégale de la section transversale totale du flux sanguin dans ses diverses sections. L'aorte est la zone la plus étroite de ce type, et la lumière capillaire totale représente 600 à 800 fois la lumière aortique. Ceci explique le ralentissement du flux sanguin dans les capillaires.

L'écoulement du sang dans les veines est influencé par l'effet de succion du thorax, car sa pression est inférieure à la pression atmosphérique et sa cavité abdominale, où se trouve la majeure partie du sang, est supérieure à la pression atmosphérique. Dans la couche intermédiaire, les parois des veines ne comportent pas de fibres élastiques, elles s’affaiblissent donc facilement et l’approvisionnement en sang du cœur est facilité par la réduction des muscles squelettiques, qui pincent les veines. Les valves en forme de poche qui empêchent son écoulement inverse sont également importantes pour favoriser le sang veineux. De plus, dans la partie veineuse du système circulatoire, la lumière totale des vaisseaux diminue à mesure qu’elle approche du cœur. Mais ici chaque artère est accompagnée de deux veines, dont la largeur de la lumière est deux fois plus grande que les artères. Ceci explique que la vitesse de la circulation sanguine dans les veines est deux fois inférieure à celle des artères.

Le mouvement du sang dans les vaisseaux est régulé par des facteurs neuro-humoraux. Les impulsions envoyées le long des terminaisons nerveuses peuvent provoquer un rétrécissement ou un élargissement de la lumière des vaisseaux. Deux types de nerfs vasomoteurs sont adaptés au muscle lisse des parois vasculaires: vasodilatateur et vasoconstricteur. Les impulsions le long de ces fibres nerveuses se produisent dans le centre vasomoteur de la moelle oblongate.

Dans l'état normal du corps, les parois des artères sont quelque peu tendues et leur lumière est rétrécie. À partir du centre vasomoteur le long des nerfs vasomoteurs, des impulsions circulent continuellement, ce qui provoque une tonalité constante. Les terminaisons nerveuses dans les parois des vaisseaux sanguins réagissent aux changements de la pression sanguine et de la composition chimique, en provoquant une excitation. Cette excitation pénètre dans le système nerveux central, entraînant un changement réflexe de l'activité du système cardiovasculaire. Ainsi, l’augmentation et la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins se produisent par réflexe, mais le même effet peut se produire sous l’influence de facteurs humoraux - des substances chimiques présentes dans le sang qui viennent ici avec de la nourriture et divers organes internes. Parmi eux, les vasodilatateurs et les vasoconstricteurs importants. Par exemple, l'hormone pituitaire - vasopressine, hormone thyroïdienne - thyroxine, hormone surrénale - l'adrénaline resserre les vaisseaux sanguins, renforce toutes les fonctions cardiaques, et l'histamine, qui se forme dans les parois du tube digestif et de tout organe actif, agit au contraire: elle dilate les capillaires sans agir. Un effet significatif sur le travail du cœur se traduit par une modification de la teneur sanguine en potassium et en calcium. L'augmentation de la teneur en calcium augmente la fréquence et la force des contractions, augmente l'excitabilité et la conductivité du coeur. Le potassium provoque l'effet opposé exact.

L'expansion et la contraction des vaisseaux sanguins dans divers organes ont une incidence importante sur la redistribution du sang dans le corps. Plus de sang est envoyé à l’organe qui travaille, où les vaisseaux sont dilatés, moins de sang est envoyé à l’organe qui ne travaille pas. Les organes en place sont la rate, le foie et les tissus adipeux sous-cutanés. En cas de perte de sang, le sang de ces organes pénètre dans la circulation sanguine générale, ce qui aide à maintenir la pression artérielle.

Système circulatoire - coeur

Le cœur est l'organe central de la circulation sanguine, assurant la circulation du sang dans les vaisseaux. Il s'agit d'un organe musculaire creux à quatre chambres ayant la forme d'un cône situé dans la cavité thoracique. Il est divisé en moitiés droite et gauche par une partition solide. Chacune des moitiés est constituée de deux parties: l'oreillette et le ventricule, reliées entre elles par une ouverture fermée par une valve ventriculaire - ventriculaire. Dans la moitié gauche de la valve se compose de deux valves, dans la droite - de trois. Les valves s'ouvrent vers les ventricules. Ceci est facilité par les fils tendineux qui sont attachés à une extrémité aux lambeaux des valves et à l'autre aux muscles papillaires situés sur les parois des ventricules. Pendant la contraction ventriculaire, les fils tendineux empêchent les valves de tourner dans la direction de l'oreillette.

Sa taille est approximativement égale à celle du poing fermé et pèse environ 300 g. Le cœur est doté d'un sac péricardique, où se trouve un liquide qui hydrate le cœur et réduit les frictions lors de ses contractions.

Le sang pénètre dans l'oreillette droite à partir de la veine cave supérieure et inférieure et des veines coronaires du cœur, et quatre veines pulmonaires s'écoulent dans l'oreillette gauche. Les ventricules donnent naissance à des vaisseaux: le droit - le tronc pulmonaire, qui est divisé en deux branches et transporte le sang veineux dans les poumons droit et gauche, c’est-à-dire dans la circulation pulmonaire, le ventricule gauche donne naissance à l’arc aortique gauche, à travers lequel le sang artériel pénètre dans le grand cercle circulation sanguine. Sur la frontière du ventricule gauche et de l'aorte, du ventricule droit et du tronc pulmonaire, il y a des valves semi-lunaires (trois valves dans chacune). Ils ferment la lumière de l'aorte et du tronc pulmonaire et permettent au sang de s'écouler des ventricules vers les vaisseaux, mais empêchent le sang de refluer des vaisseaux vers les ventricules.

La paroi du coeur se compose de trois couches:

  • interne - endocarde formé par les cellules épithéliales,
  • moyen - myocardique - musculaire
  • extérieur - épicarde, constitué de tissu conjonctif.

En dehors du cœur est recouvert d'une gaine de tissu conjonctif - péricarde ou péricarde. Le myocarde est constitué d'un tissu musculaire strié croisé spécial qui se contracte involontairement. L'automatisation est caractéristique du muscle cardiaque - la capacité de se contracter sous l'action des impulsions qui se produisent dans le cœur même. Cela est dû aux cellules nerveuses spéciales du muscle cardiaque, dans lesquelles se produisent des excitations rythmiques. La contraction automatique du coeur continue avec son isolement du corps. Dans ce cas, l'excitation qui arrive en un point passe au muscle entier et toutes ses fibres se contractent simultanément. La paroi musculaire dans les oreillettes est beaucoup plus mince que dans les ventricules.

1 - oreillette gauche, 2 - oreillette droite, 3 - ventricule gauche, 4 - ventricule droit, 5 - aorte, 6 artères pulmonaires, 7 - veines pulmonaires, 8 - veines creuses.

Le métabolisme normal du corps est assuré par le mouvement continu du sang. Le sang dans le système cardiovasculaire ne coule que dans une direction: du ventricule gauche à travers la circulation, il pénètre dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit, puis dans la circulation pulmonaire, il retourne dans l'oreillette gauche et de celui-ci dans le ventricule gauche. Ce mouvement du sang est dû au travail du coeur dû à l'alternance successive de contractions et de relaxation du muscle cardiaque.

Dans le travail du cœur, il y a trois phases. La première est la contraction des oreillettes, la seconde est la contraction des ventricules - systole, la troisième - la relaxation simultanée des oreillettes et des ventricules - diastol ou pause. Dans la dernière phase, les deux oreillettes sont remplies de sang provenant des veines et celui-ci passe librement dans les ventricules lorsque les clapets sont pressés contre les parois des ventricules. Puis les deux oreillettes se contractent et tout leur sang entre dans les ventricules. En poussant le sang, les oreillettes se détendent et se remplissent de sang. Le sang pénétrant dans les ventricules pousse les valves auriculaires par le bas et elles se ferment. Lorsque les deux ventricules se contractent dans leurs cavités, la pression artérielle augmente et lorsqu'elle devient plus élevée que dans l'aorte et le tronc pulmonaire, leurs valvules semi-lunaires sont pressées contre les parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire, et du sang commence à couler dans ces vaisseaux (dans la grande et la petite circulation).. Après la contraction des ventricules, leur relaxation se produit, la pression dans ceux-ci devient inférieure à celle de l'aorte et de l'artère pulmonaire, de sorte que les valves semi-lunaires sont remplies de sang des vaisseaux, se ferment et empêchent le sang de retourner au cœur. Une pause est suivie d'une contraction des oreillettes, puis des ventricules, etc.

La période d'une contraction auriculaire à une autre s'appelle le cycle cardiaque. Chaque cycle dure 0,8 s. À partir de ce moment, la contraction auriculaire est de 0,1 s, la contraction ventriculaire est de 0,3 s et la pause cardiaque totale dure 0,4 s. Si la fréquence cardiaque augmente, la durée de chaque cycle diminue. Ceci est principalement dû au raccourcissement de la pause totale du coeur. À chaque contraction, les deux ventricules émettent la même quantité de sang dans l'aorte et l'artère pulmonaire (environ 70 ml en moyenne), appelée volume systolique du sang.

Le travail du cœur est régulé par le système nerveux en fonction des effets de l'environnement interne et externe: concentration d'ions potassium et calcium, hormone thyroïdienne, état de repos ou de travail physique, stress émotionnel. Deux types de fibres nerveuses centrifuges appartenant au système nerveux autonome correspondent au cœur en tant que corps actif. Une paire de nerfs (fibres sympathiques) présentant une irritation renforce et accélère les contractions cardiaques. Lorsqu'une autre paire de nerfs (une branche du nerf vague) est stimulée, les impulsions vers le cœur affaiblissent son activité.

Le travail du cœur est lié à l'activité d'autres organes. Si l'excitation est transmise au système nerveux central par les organes actifs, elle est ensuite transmise aux nerfs par le système nerveux central, ce qui renforce la fonction cardiaque. Donc, par réflexe, on établit la correspondance entre l'activité de divers organes et le travail du cœur. Le cœur se contracte 60 à 80 fois par minute.

La paroi musculaire des ventricules est beaucoup plus épaisse que la paroi des oreillettes. Les ventricules font plus de travail que les oreillettes. Les oreillettes et les ventricules sont reliés entre eux par des ouvertures obturées par des valves spéciales. Les valves sont bicuspides et tricuspides (entre l'oreillette et le ventricule), semi-lunaires (entre le ventricule et l'artère). Le travail du coeur est régi par:

  • Moelle oblongate
  • Cerveau intermédiaire
  • Cortex cérébral
  • Système nerveux sympathique (augmentation du rythme cardiaque)
  • Parasympathique NS (lente p. P.)

Relatives aux Régulations Nerveuses et Humorales:

  • Adrénaline, noradrénaline (augmentation)
  • Tiraxin (augmenté)
  • Ions Ca (augmentation)
  • Acétylcholyle (lent)
  • Ions Ka (lent)

Vaisseau sanguin

Vaisseaux sanguins - formations tubulaires élastiques dans le corps des animaux et des humains, à travers lesquelles un cœur contracté rythmiquement ou un vaisseau pulsé sont utilisés pour transporter le sang dans tout le corps: des organes et des tissus par les artères, artérioles, capillaires artériels et du cœur au cœur - par les capillaires veineux, les veines et les veines.

Le contenu

Classification des vaisseaux sanguins

Parmi les vaisseaux du système circulatoire figurent les artères, les artérioles, les hémocapillaires, les veinules, les veines et les anastomoses artério-veineuses; les vaisseaux du système de microvascularisation relient les artères et les veines. Des vaisseaux de différents types diffèrent non seulement par leur épaisseur, mais également par leur composition tissulaire et leurs caractéristiques fonctionnelles.

  • Les artères sont des vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace du cœur. Les artères ont des parois épaisses contenant des fibres musculaires, ainsi que du collagène et des fibres élastiques. Ils sont très élastiques et peuvent se rétrécir ou s’étendre en fonction de la quantité de sang pompée par le cœur.
  • Les artérioles sont de petites artères qui précèdent immédiatement les capillaires dans le flux sanguin. Les fibres musculaires lisses prédominent dans leur paroi vasculaire, grâce à quoi les artérioles peuvent modifier la taille de leur lumière et, par conséquent, leur résistance.
  • Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins, si minces que des substances peuvent librement traverser leur paroi. À travers la paroi des capillaires, les nutriments et l'oxygène sont transférés du sang aux cellules, tandis que le dioxyde de carbone et d'autres déchets sont transférés des cellules au sang.
  • Les veinules sont de petits vaisseaux sanguins qui fournissent dans un grand cercle l'écoulement du sang appauvri en oxygène et saturé de sang des capillaires dans les veines.
  • Les veines sont les vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace vers le cœur. Les parois des veines sont moins épaisses que les parois des artères et contiennent respectivement moins de fibres musculaires et d'éléments élastiques.

La structure des vaisseaux sanguins (par exemple, l'aorte)

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

L'aorte est tapissée de l'intérieur par l'endothélium qui, avec la couche de tissu conjonctif sous-jacent (sous-endothélium), forme la gaine interne (Latin tunica intima). La membrane moyenne (musculaire) (latin tunica media) est séparée de la membrane élastique interne très fine. La membrane musculaire est construite à partir de cellules musculaires lisses. Au-dessus de la couche musculaire se trouve la membrane élastique externe, constituée de faisceaux de fibres élastiques (lat. Tunica externe).

Les veines sont les vaisseaux dans lesquels le sang se déplace.

Les organismes d'animaux supérieurs ont un système circulatoire fermé.
Cela signifie que le sang des animaux supérieurs est toujours dans les vaisseaux. Les parois des vaisseaux sanguins séparent le sang des cellules et du liquide extracellulaire. De ce fait, le sang et le liquide intercellulaire ont une composition chimique différente et ne se mélangent pas dans des conditions normales. Normalement, seules certaines substances nécessaires à l'activité vitale des cellules (oxygène, nutriments, hormones, etc.) entrent dans l'espace extracellulaire par les vaisseaux. Inversement, leur fluide intercellulaire dans les vaisseaux sanguins des produits du métabolisme cellulaire.

Les artères sont les vaisseaux par lesquels le sang se déplace du cœur.
(et pas ceux à travers lesquels le sang artériel coule (!)).
Dans la circulation pulmonaire, le sang artériel circule dans les artères et le sang veineux circule dans les artères de la circulation pulmonaire.
Les artères ont des parois épaisses contenant des fibres musculaires, ainsi que du collagène et des fibres élastiques. De ce fait, les artères retrouvent facilement leur forme (rétrécies) après avoir été étirées (dilatées) par une grande partie du sang.

Les veines sont les vaisseaux à travers lesquels le sang se déplace vers le cœur.
(et pas ceux à travers lesquels le sang veineux coule (!)).
Dans la circulation pulmonaire, le sang veineux circule dans les veines et le sang artériel dans les veines de la circulation pulmonaire.
Les parois des veines sont moins épaisses que les parois des artères et contiennent peu de fibres musculaires et d’éléments élastiques.
Les grandes veines des membres (en particulier les jambes) se caractérisent par la présence de formations spéciales sur leur paroi interne - des valves. Les valves sont conçues de manière à s'ouvrir lorsque le sang se déplace vers le cœur et à se fermer lorsque le sang a tendance à se déplacer dans la direction opposée. La présence de valvules assure la circulation sanguine dans les veines dans une seule direction - vers le cœur.

Les capillaires sont les plus petits vaisseaux, si minces que des substances peuvent librement pénétrer à travers leur paroi.
À travers les capillaires sanguins, transfert des nutriments et de l'oxygène du sang dans les cellules et transfert du dioxyde de carbone et d'autres déchets des cellules dans le sang.
En plus des capillaires sanguins, le corps humain contient des capillaires lymphatiques, qui constituent le début du système lymphatique.
Simplifié:
Si la concentration d'une substance (oxygène, par exemple) dans le sang capillaire est supérieure à celle du fluide intercellulaire, cette substance passe du capillaire au fluide intercellulaire (puis à la cellule). Si la concentration d'une substance (par exemple, le dioxyde de carbone) dans le fluide extracellulaire est supérieure à celle du sang capillaire, cette substance passe du fluide intercellulaire dans le capillaire.

La longueur totale des capillaires sanguins dans le corps humain est d'environ 100 000 km (un tel fil permet de faire le tour du globe à trois reprises à l'équateur). La surface totale des capillaires sanguins dans le corps est d'environ 1500 ha.

Sur le nombre total de capillaires sanguins, seule une petite partie fonctionne - environ 30%. Les capillaires restants sont dans un état collabé et le sang ne les traverse pas. Ces capillaires "endormis" s'ouvrent lorsqu'une activité accrue d'un organe est nécessaire. Par exemple, les capillaires «endormis» de l'intestin s'ouvrent pendant la digestion, les capillaires «endormis» des parties supérieures du cerveau - pendant le travail mental, les capillaires «endormis» des muscles squelettiques - avec contraction des muscles squelettiques.

Si une personne est régulièrement et longtemps engagée dans un certain type d'activité, le nombre de capillaires dans les organes soumis à un stress accru augmente. Ainsi, chez les personnes engagées dans une activité mentale, le nombre de capillaires dans les zones supérieures du cerveau est augmenté, ainsi que chez les athlètes, les muscles squelettiques, la région motrice du cerveau, le cœur et les poumons.

Les veines sont des vaisseaux sanguins à travers lesquels le sang se déplace.

Invité a laissé la réponse

Une victoire est un vaisseau sanguin à travers lequel le sang se déplace vers le cœur. Les veines reçoivent le sang des capillaires. Les veines sont combinées dans le système veineux, une partie du système cardiovasculaire. Les vaisseaux à travers lesquels le sang coule du cœur sont appelés artères.

Dans plusieurs systèmes, on observe une séparation des veines dans le réseau capillaire et une re-fusion, par exemple dans le système porte du foie (veine porte) et dans l'hypothalamus.

Les veines les plus importantes du corps:
Veine jugulaire
Veines pulmonaires
Veine portail
Veine supérieure creuse
Veine inférieure creuse
Veine iléale
Veine fémorale
Veine poplitée
Grande veine saphène
Petite veine de jambe cachée
[modifier]
Phlébologie

Les veines étudient une partie de la médecine appelée phlébologie. La structure et le fonctionnement des veines, leurs maladies et leurs états pathologiques, ainsi que leurs méthodes de diagnostic, de prévention et de traitement sont étudiés. Vienne se compose de plusieurs couches, ainsi que d'une artère. Il s’agit de l’endothélium (couche externe), couche conjonctive souple (l’artère a une couche fibreuse à la place), du tissu conjonctif musculaire et dense. Si le sang dans les artères est poussé vers le cœur sous forte pression, un mur solide est nécessaire, alors dans la veine, au contraire, la paroi des vaisseaux sanguins est mince. Et souvent, il y a des problèmes avec le mouvement du sang. Comme la pression diminue à mesure que le cœur s'éloigne du cœur, elle est presque égale à la pression atmosphérique dans les capillaires, il n'y a pas de flux sanguin, il existe donc tout un système de dispositifs permettant de pousser le sang dans les veines. Premièrement, ce sont les valves des veines, qui permettent au sang de ne circuler que dans un sens - vers le cœur, sinon les valves sont remplies de sang venant en sens inverse et aucun mouvement ne se produit. Deuxièmement, il s’agit d’un pouls veineux spécial (une vague de contractions veineuses), outre que le mouvement du sang peut être effectué par les muscles des vaisseaux. Parallèlement à l'étirement des poumons, les veines se dilatent et aspirent le sang des vaisseaux des membres supérieurs et inférieurs. C'est pourquoi le diaphragme est parfois appelé cœur veineux. Il y a moins de valves dans la tête et le cou. Dans une position inconfortable, le flux veineux ralentit, peut-être que l'accumulation de sang est plus que nécessaire dans le lit veineux, à partir duquel les veines sont dilatées. Les varices du bassin s'appellent des hémorroïdes.

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Navires absorbant les chocs

Les vaisseaux à travers lesquels le sang coule du cœur sont appelés artères. Deuxièmement, il s’agit d’un pouls veineux spécial (une vague de contractions veineuses), outre que le mouvement du sang peut être effectué par les muscles des vaisseaux. Parallèlement à l'étirement des poumons, les veines se dilatent et aspirent le sang des vaisseaux des membres supérieurs et inférieurs. C'est pourquoi le diaphragme est parfois appelé cœur veineux.

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La structure et le fonctionnement des veines, leurs maladies et leurs états pathologiques, ainsi que leurs méthodes de diagnostic, de prévention et de traitement sont étudiés. Il y a moins de valves dans la tête et le cou. Dans une position inconfortable, le flux veineux ralentit, peut-être que l'accumulation de sang est plus que nécessaire dans le lit veineux, à partir duquel les veines sont dilatées. Les varices du bassin s'appellent des hémorroïdes. Premièrement, ce sont les valves des veines, qui permettent au sang de ne circuler que dans un sens - vers le cœur, sinon les valves sont remplies de sang venant en sens inverse et aucun mouvement ne se produit.

Navires absorbant les chocs

Le cœur est l’organe fondamental du système circulatoire du corps. C'est la base de la nutrition du corps et de son oxygénation. Dans ce document, des cellules du myocarde en activité et des cellules du système conducteur sont isolées, lesquelles se divisent à leur tour en cellules de transition, cellules P et cellules de Purkinje. Cela est dû aux cellules du système nerveux situées dans le muscle cardiaque, dans lesquelles une irritation périodique se produit.

Fonctions des vaisseaux sanguins - artères, capillaires, veines

Systole - une période de contraction des deux ventricules, de sorte que le sang est poussé dans l'aorte, qui transporte le sang du coeur. Le sang entre dans les ventricules. La systole auriculaire est la phase finale au cours de laquelle le sang remplit complètement les ventricules car, après la diastole, le remplissage peut ne pas être terminé. L'examen du travail du muscle cardiaque est effectué à l'aide d'un électrocardiogramme et une courbe obtenue à la suite d'une étude de l'activité électrique du cœur est enregistrée.

Vaisseaux sanguins humains

Le système nerveux a un effet significatif sur le travail du cœur lorsqu'il est directement affecté par des facteurs internes et externes. Ils impriment sur le travail du coeur, semblable à l'influence du système nerveux. Par exemple, une teneur élevée en potassium dans le sang montre un effet inhibiteur et une production d'adrénaline - un stimulant. Le mouvement du sang dans le corps s'appelle la circulation sanguine.

Le sang veineux du ventricule droit pénètre dans le tronc pulmonaire, qui est le plus gros vaisseau. Les artérioles sont plus petites que les artères, des vaisseaux qui passent dans les capillaires. Capillaires - les navires les plus minces et les plus minces. Dans ce cas, la somme de la longueur de tous les capillaires dans le corps humain est supérieure à 100 000 km. Constitué d'un épithélium monocouche. Le sang circule dans les vaisseaux sanguins en raison du travail du cœur et de la différence de pression dans les vaisseaux.

La pression du flux sanguin sur les parois des vaisseaux sanguins et du cœur s'appelle la pression artérielle, paramètre essentiel de tout le système circulatoire. Artériel - apparaît dans la période de réduction des ventricules et hors de leur flux sanguin.

Quel médecin manipuler les vaisseaux?

Les valeurs numériques de la pression artérielle, entre autres choses, dépendent de la quantité et de la consistance du sang en circulation. Plus la mesure est éloignée du cœur, moins il y a de pression. Le système cardiovasculaire est l'un des systèmes les plus importants dans le processus de la vie du corps humain. VIENNE - (venae), constitue le réseau centripète du genou de l’appareil circulatoire en un réseau de tubes transportant le sang vers le cœur.

Groupes fonctionnels de navires

Les artères ont des parois épaisses contenant des fibres musculaires, ainsi que du collagène et des fibres élastiques. Les veines sont un autre groupe de vaisseaux dont la fonction, contrairement aux artères, n’est pas de faire passer le sang dans les tissus et les organes, mais d’assurer son acheminement vers le cœur. Des vaisseaux de différents types diffèrent non seulement par leur épaisseur, mais également par leur composition tissulaire et leurs caractéristiques fonctionnelles.

Circulation sanguine, coeur et sa structure

Les fibres musculaires lisses prédominent dans leur paroi vasculaire, grâce à quoi les artérioles peuvent modifier la taille de leur lumière et, par conséquent, leur résistance. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins, si minces que des substances peuvent librement traverser leur paroi.

Il n’ya pas d’échange gazeux ni de diffusion de nutriments dans les artères et les veines, c’est simplement une voie d’accouchement. À mesure que les vaisseaux sanguins s'éloignent du cœur, ils deviennent plus petits. L'échange de substances entre le sang et le liquide interstitiel se produit à travers la paroi perméable des capillaires - petits vaisseaux reliant les systèmes artériel et veineux. Entre les artères et les veines se trouve un lit microcirculatoire qui forme la partie périphérique du système cardiovasculaire.

Chez les mammifères et les oiseaux, le cœur à quatre chambres. Dans le même temps, distinguer (sur un flux sanguin): l'auricule droit, le ventricule droit, l'auricule gauche et le ventricule gauche. Les centres nerveux qui régulent l'activité du cœur sont situés dans la médulla oblongate. Ces centres reçoivent des impulsions qui signalent le besoin de quelque chose de certains organes.

La composition et les caractéristiques fonctionnelles du coeur

Chez l'homme et tous les vertébrés, il existe plusieurs cercles de circulation sanguine qui s'échangent entre eux uniquement dans le cœur. Le cercle de la circulation sanguine est constitué de deux cercles (boucles) connectés en série, partant des ventricules du cœur et s’écoulant dans les oreillettes. De nombreuses maladies associées aux navires disparaissent. Cela se reflétait dans le nom: le mot "artère" se compose de deux parties, traduites du latin, la première partie "aer" signifie "air" et "tereo - contenir".

Le cœur (lat.cor, Greek.καρδιά) est un organe musculaire creux qui pompe le sang dans les vaisseaux avec une série de contractions et de relaxations. Cela signifie que le sang des animaux supérieurs est toujours dans les vaisseaux.

De ce fait, le sang et le liquide intercellulaire ont une composition chimique différente et ne se mélangent pas dans des conditions normales. Les valves sont conçues de manière à s'ouvrir lorsque le sang se déplace vers le cœur et à se fermer lorsque le sang a tendance à se déplacer dans la direction opposée.

Voir aussi:

Les veines sont combinées dans le système veineux, une partie du système cardiovasculaire. Les vaisseaux sont des formations tubulaires qui s'étendent dans tout le corps humain et le long desquelles circule le sang. La pression dans le système circulatoire est très élevée, car le système est fermé. À ce stade, le cœur ne peut plus délivrer de sang aux organes du corps et ne peut plus faire face au travail. La structure élastique des artères doit être suffisamment solide pour résister à la pression avec laquelle le sang est projeté dans le vaisseau à la suite de contractions cardiaques.

Vaisseaux sanguins

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

Le contenu

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

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

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

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