КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Роль эластичности сосудов в системе кровообращения. Пульсовые волны
Некоторые особенности движения крови
При выбросе крови в аорту во время систолы часть кинетической энергии систолического объема крови переходит в потенциальную энергию упруго деформированных стенок аорты (см. рис. 16а). Образуется некоторый "резервуар" - при сокращении сердечной мышцы крупные кровеносные сосуды на некоторое время кровь накапливают. При диастоле проходит обратный процесс - потенциальная энергия деформированного крупного кровеносного сосуда переходит в кинетическую энергию порции крови, создавая дополнительный фактор, способствующий ее движению. В каком-то смысле эластичный сосуд как бы "дорабатывает" усилие сердца. Таким образом, при выбросе крови в аорту возникают колебания давления на стенки сосуда. Возбуждающим их источником являются периодические выбросы крови усилием желудочка сердца. Эти колебания распространяются по сосудистой системе, и возникающую при этом волну давления называют пульсовой волной. При распространении от аорты к периферии (см. рис.16б и рис.16в) амплитуда пульсаций уменьшается с некоторым коэффициентом затухания. Происходит также сдвиг колебаний по фазе, который увеличивается с возрастанием расстояния от сердца до рассматриваемого участка сосудистой системы. Давление (Р) на стенки кровеносных сосудов в некоторой точке сосудистой системы зависит от целого ряда параметров: времени (t), расстояния от сердца до данной точки (х), циклической частоты сердечных сокращений (w), скорости распространения пульсовой волны (v) и некоторого коэффициента затухания (a), определяемого морфологическими характеристиками сосудистой системы - Р = f (x, t, w, v, a). Можно считать это давление состоящим из двух слагаемых: Р = Рср + Р(t), (27)
Колебания давления вызывают и изменения объема кровенаполнения. Считая кровеносный сосуд упругим резервуаром, связь между объемом крови (V) в данном участке сосуда в любой момент времени и давлением можно записать: V = Vо + к P, (28) где к - коэффициент пропорциональности между давлением и объемом, характеризующий эластичность сосуда, давление Р определяется формулой (27), Vо - объем полости сосуда при отсутствии давления (Р = 0). Типичная зависимость давления крови от времени в крупном кровеносном сосуде (плечевой артерии) показана на рис. 17, где отмечены значения пульсового (1), минимального или диастолического (2), среднего (3) и максимального или систолического (4) давления. Следует подчеркнуть, что среднее давление Рср определяется не средним значением ординаты графика, а более сложным образом: Pср = где Т - период пульсовых колебаний, а t - текущее время. Из рис.17 видно, что пульсовые колебания давления имеют довольно сложную форму и аналитическая запись зависимости Р(х, t, w, v, a) затруднена. Однако, как и всякий сложный периодический процесс, они могут быть представлены в виде набора гармонических составляющих (разложение в ряд Фурье). Гармонический анализ пульсовых колебаний кровотока, кстати, является одним из важных методов его изучения. Тогда для первой гармонической составляющей пульсового давления (Р1) можно записать достаточно простое выражение: Р1 = Ро где Ро - амплитуда пульсовых колебаний, а смысл остальных параметров указан выше. Подчеркнем, что коэффициент a, зависит от свойств кровеносных сосудов. В формуле (30) под этой величиной можно понимать некоторое его эффективное значение. Реально, эластичность сосуда изменяется, уменьшаясь с увеличением расстояния от сердца до периферии. Морфологически это обусловлено изменением относительного содержания эластина и коллагена в сосудистой ткани. Так, в общей сонной артерии отношение эластина к коллагену 2: 1, а в бедренной артерии 1: 2. С удалением от сердца увеличивается доля гладких мышечных волокон, которые в артериолах являются уже основной составляющей сосудистой ткани. Рассмотрим теперь скорость распространения пульсовой волны. В крупных кровеносных сосудах она определяется по формуле Моенса-Кортевега: v = где Е - модуль упругости сосуда, h - толщина его стенки, d - диаметр сосуда. Величину r можно считать плотностью крови. Как видно из формулы (31), с увеличением жесткости сосуда и увеличением толщины его стенки скорость пульсовой волны возрастает. Так в аорте она равна 4-6 м/с, в артериях мышечного типа 8-12 м/с. В венах, которые обладают большей эластичностью, скорость пульсовой волны меньше: например, в полой вене около 1 м/с. Из этих данных следует, что скорость распространения пульсовой волны намного больше линейной скорости кровотока, не превышающей в покое 0,5 м/с. Поскольку с возрастом эластичность сосудов снижается (модуль упругости растет), то скорость пульсовой волны возрастает. Она растет и с увеличением давления. При повышенном давлении сосуд несколько растягивается, становится более "напряженным", и для его дальнейшего растяжения требуется большее усилие.
Начало систолы происходит раньше, чем начало увеличения прилива крови к исследуемому участку сосуда. Для распространения волны давления по сосудистой системе требуется некоторое время D t, которое может быть определено из сравнения верхней и нижней кривой. Зная из анатомических соображений расстояние по сосуду от сердца до исследуемого участка (L), можно определить скорость распространения пульсовой волны: v = L / D t. При подобных исследованиях регистрируют еще и первую производную от нижней кривой рис.18. Если сама эта кривая отображает, как изменяется объем кровенаполнения в данном участке сосудистой системы, то ее первая производная показывает, как со временем изменяется скорость кровенаполнения.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3527; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |