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血管生理
华中科技大学 凃欣
各类血管的功能特点
血流量、血流阻力和血压
动脉血压和动脉脉搏
静脉血压与静脉回心血量
微循环
组织液的生成
淋巴液的生成和回流
各类血管的结构和功能特点动脉,静脉,毛细血管三大类
弹性贮器血管:可扩张性和弹性--弹性贮器;心室间断射血?血管系内连续血流
分配血管:平滑肌收缩舒张--输送分配血流量
毛细血管前阻力血管:小动脉和微动脉,管径细-- 形成外周阻力,控制器官灌注量
毛细血管前括约肌:真毛细血管起始部平滑肌--开闭
交换血管:真毛细血管,通透性高--物质交换
毛细血管后阻力血管:微静脉,管径小--一定的阻力,影响毛细血管前阻力和后阻力的比值
容量血管:多、粗、薄、容量大,循环血量60-70%容纳在静脉内--贮存库
短路血管:A-V 短路--体温调节
血流量、血流阻力和血压
血流动力学(Hemodynamics):血流动力学是流体力学的一个分支,它应用流体力学的理论研究血液、血液所流经血管树的特性、以及血液流动和伴随流动进行物质交换的规律--W. Milnor,Johns Hopkins
血液在血管内的流动是一种物理现象,符合流体力学的一般规律,但由于血液是复杂的非牛顿流体,而血管又是粘弹性的管道系统,因此血液在血管中的流动比水在玻璃管中的流动复杂得多;另外,在不同的生理或病理情况下,血流会发生各种改变以适应各器官和组织的需求
牛顿流体与非牛顿流体
液体在管路中的流动由这种流体的一种称之为粘性的基本性质决定;粘性是各层流体之间的内磨擦,由于磨擦,当某一层流体受到力的作用而运动时,这种运动会传播给相邻的层面
切应力? (shear stress):单位面积流体所受到的剪切力(单位为dyn/cm2 );? 越大,液体各层所受的作用力越大
切变率(shear rate):相邻两层血液流速的差和液层厚度的比值(γ= dv/dr ,单位是 sec-1)
(?a 称为非 Newton 流体的表观粘度)
牛顿流体:切应力与切变率间关系可表示为 的流体,或粘性系数 ? 是不随切变率而变化的流体
非牛顿流体:凡是切应力与切变率不满足线性关系的流体,或者说切应力与切变率之比随切变率而变化的流体,由于 ? 与不满足线性关系,由此可一般地写为
牛顿流体:任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体(水、酒精、轻质油、低分子化合物溶液、低速流动气体)
非牛顿流体:剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体(高分子聚合物的浓溶液和悬浮液、绝大多数生物流体包括血液、淋巴液、囊液、细胞质)
血流量:单位时间内流过血管某一截面的血量,也称容积速度(单位:ml/min或L/min);血流量与压力差成正比,与血流阻力成反比
根据欧姆定律:Q=△P/R(Q:血流量/心输出量/器官血流量; △P :血管两端的压力差/主动脉压-右心房压/器官的平均动脉压-静脉压;R:血流阻力/体循环总阻力/器官的血流阻力)
血流速度:血液中一个质点在血管内流动的线速度;根据连续性方程,血流速度与血流量成正比,与血管总横截面成反比,主动脉最快,毛细血管最慢
主动脉中的血流速度约为20cm/s,毛细血管中的血流速度约为0.03cm/s
1.血流量和血流速度
Velocity
层流和湍流
层流(laminar flow):一种规则流动,有清晰的流线,流层与流层之间的质量、动量和能量传递只在分子水平上进行
湍流(turbulence):一种不规则的流动状态,其结构至今未清,湍流中包含有大大小小的涡和二次流;湍流流场中的每一点上流速的大小和方向随时间作不规则的起伏,其振幅、频率及方向等都是随机的
层流时流动速度剖面呈抛物线分布,轴心流速最快。实际的空间图形是一抛物面,又称为望远镜流动
雷诺数(Reynolds,Re):在管流中,判断层流与湍流的参数 (V:流体平均流速 cm/s;D:管道直径cm;?:流体密度g/cm3;?:流体粘度dyn?sec/cm2)
在定常流动的情况下,临界Re约为2000;当Re2000,流动状态是层流;当Re2000时,管流中的流动状态为湍流;血流速度快、血管口径大、血液粘度低的情况下易发生湍流
从最优化的观点,人体循环的几何形状应使湍流不易发生,保证供血量的情况下作功最小
在正常情况,心室内存在湍流(有助于血液充分混合,因为来自肺的不同部分血液含氧量不同,经过心室内混合后,左心室射出血液的含氧量均匀)
加 速 相 流 动 比 较 稳 定, 减 速 相 即 使 Re 数 降 低 到 临 界 值 以 下 仍 然 有 湍 流 存 在
虚 线 是 达 到 临 界 Re 数 时 的 流 速--Ne
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