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《心血管系统功能》课件.ppt

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*************************************化学感受器化学感受器是位于颈动脉体和主动脉体的特殊感受器,能够感知血氧、二氧化碳和pH的变化。当血氧降低、二氧化碳升高或pH降低时,化学感受器兴奋,将信号传递给呼吸中枢和心血管中枢,呼吸中枢增加呼吸频率和深度,心血管中枢增加心率和血压。化学感受器是调节呼吸和心血管功能的重要机制。颈动脉体位于颈总动脉分叉处,主动脉体位于主动脉弓。这两个部位的化学感受器对血氧、二氧化碳和pH的变化非常敏感,能够及时将信号传递给呼吸中枢和心血管中枢。化学感受器反射的敏感性受到多种因素的影响,如年龄和疾病。化学感受器功能障碍会导致呼吸和心血管功能调节异常,引起呼吸困难或心律失常。颈动脉体位于颈总动脉分叉处。主动脉体位于主动脉弓。心血管系统的体液调节心血管系统的体液调节是指通过体液中的激素来调节心血管功能。肾素-血管紧张素-醛固酮系统和抗利尿激素是重要的体液调节机制。肾素-血管紧张素-醛固酮系统能够调节血容量和外周阻力,抗利尿激素能够促进肾脏对水的重吸收。这些激素共同维持着血压的稳定。肾素是由肾脏分泌的酶,能够激活血管紧张素原,产生血管紧张素I,血管紧张素I在血管紧张素转化酶的作用下,转化为血管紧张素II。血管紧张素II具有强烈的收缩血管作用,并能促进醛固酮的分泌。醛固酮能够促进肾脏对钠和水的重吸收,从而增加血容量,升高血压。抗利尿激素是由垂体后叶分泌的激素,能够促进肾脏对水的重吸收,从而增加血容量,升高血压。肾素-血管紧张素-醛固酮系统调节血容量和外周阻力。抗利尿激素促进肾脏对水的重吸收。心血管系统的局部调节心血管系统的局部调节是指通过局部组织代谢产物或血管内皮细胞释放的物质来调节血管直径和血流量。代谢性调节和肌源性调节是重要的局部调节机制。代谢性调节是指组织代谢产物的积累导致血管扩张,增加血流量;肌源性调节是指血管平滑肌对牵张刺激的反应,导致血管收缩或舒张。代谢性调节的主要物质包括二氧化碳、乳酸、腺苷和钾离子,这些物质的积累会导致血管扩张,增加血流量,以满足组织代谢的需求。肌源性调节是指当血管受到牵张刺激时,血管平滑肌收缩,减少血流量;当血管受到压力降低时,血管平滑肌舒张,增加血流量。这些局部调节机制能够根据组织代谢的需求,精确调节血流量,维持组织的正常功能。代谢性调节:组织代谢产物导致血管扩张。肌源性调节:血管平滑肌对牵张刺激的反应。运动对心血管系统的影响运动对心血管系统产生显著影响,包括心率变化、血压变化和血流重新分配。运动时,心率增加,心输出量增加,血压升高,血流重新分配到运动肌肉,以满足运动的需求。长期规律的运动能够增强心血管功能,降低心血管疾病的风险。运动时,交感神经兴奋,心率增加,心肌收缩力增强,心输出量增加。收缩压升高,舒张压变化不大。运动肌肉的血管扩张,血流量增加,非运动器官的血管收缩,血流量减少。长期规律的运动能够降低静息心率,降低血压,增加心肌收缩力,改善血脂代谢,预防动脉粥样硬化。心率变化运动时心率增加。血压变化运动时收缩压升高。血流重新分配运动肌肉血流量增加。姿势变化对心血管系统的影响姿势变化对心血管系统产生影响,包括正常人体位变化的代偿和直立性低血压。从卧位变为站位时,由于重力作用,血液向身体下部移动,导致回心血量减少,血压下降。正常人能够通过神经反射和体液调节,代偿这些变化,维持血压的稳定。但有些人由于各种原因,代偿能力不足,会出现直立性低血压。正常人体位变化的代偿机制包括压力感受器反射、交感神经兴奋和抗利尿激素分泌。这些机制能够增加心率、收缩血管、增加血容量,从而维持血压的稳定。直立性低血压是指从卧位变为站位时,收缩压下降超过20mmHg,或舒张压下降超过10mmHg。直立性低血压会导致头晕、眼花、乏力等症状。正常代偿神经反射和体液调节维持血压稳定。直立性低血压从卧位变为站位时血压下降。高原环境对心血管系统的影响高原环境对心血管系统产生影响,包括急性高原反应和慢性高原适应。初到高原时,由于氧气稀薄,会导致低氧血症,引起急性高原反应。长期生活在高原,身体会逐渐适应低氧环境,出现慢性高原适应。高原环境对心血管系统的影响与海拔高度、暴露时间和个体差异有关。急性高原反应的症状包括头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐和呼吸困难。慢性高原适应的特点包括红细胞增多、肺动脉压力升高和右心室肥大。高原生活需要注意预防高原反应,避免剧烈运动,保持充足的休息,必要时可以吸氧或服用药物。急性高原反应低氧血症引起。慢性高原适应红细胞增多、肺动脉压力升高。潜水对心血管系统的影响潜水对心血管系统产生影响,包括潜水反射和减压

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