हृदय प्रणाली की शारीरिक रचना पर प्रस्तुतियाँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के विषय पर शरीर रचना विज्ञान पर प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया

विषय पर शरीर रचना विज्ञान पर प्रस्तुति: कार्डियोवास्कुलर सिस्टम केआरवीयूजेड क्रीमियन मेडिकल कॉलेज इबादलाएवा गुलनारा के 21वें सैट समूह के एक छात्र द्वारा तैयार किया गया

हृदय प्रणाली आपका हृदय प्रणाली ऊतकों और अंगों के बीच ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करती है। इसके अलावा, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त स्वयं एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं जिसके माध्यम से प्लाज्मा और गठित तत्व आपके शरीर में पहुंचाए जाते हैं। इन पदार्थों को रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है, और रक्त हृदय को चलाता है, जो एक पंप की तरह काम करता है। हृदय प्रणाली की रक्त वाहिकाएँ दो मुख्य उपप्रणालियाँ बनाती हैं: फुफ्फुसीय परिसंचरण की वाहिकाएँ और प्रणालीगत परिसंचरण की वाहिकाएँ। फुफ्फुसीय परिसंचरण वाहिकाएँ रक्त को हृदय से फेफड़ों और वापस ले जाती हैं। प्रणालीगत परिसंचरण की वाहिकाएँ हृदय को शरीर के अन्य सभी भागों से जोड़ती हैं।

रक्त वाहिकाएं हृदय और शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के बीच रक्त ले जाती हैं। निम्नलिखित प्रकार की रक्त वाहिकाएँ मौजूद हैं: धमनियाँ धमनियाँ केशिकाएँ शिराएँ और शिराएँ धमनियाँ और धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती हैं। शिराएँ और शिराएँ रक्त को हृदय तक वापस पहुँचाती हैं।

धमनियाँ और धमनियाँ धमनियाँ हृदय के निलय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। उनके पास एक बड़ा व्यास और मोटी लोचदार दीवारें हैं जो बहुत उच्च रक्तचाप का सामना कर सकती हैं। केशिकाओं से जुड़ने से पहले, धमनियां पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें धमनी कहा जाता है। केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। केशिकाओं की बहुत पतली दीवार के कारण, वे रक्त और विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों (जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड) के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं। ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर, विभिन्न ऊतकों में केशिकाओं की संख्या अलग-अलग होती है। मांसपेशियां जैसे ऊतक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और इसलिए उनमें केशिकाओं का घना नेटवर्क होता है। दूसरी ओर, धीमी चयापचय वाले ऊतकों (जैसे एपिडर्मिस और कॉर्निया) में केशिकाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। मानव शरीर में बहुत सारी केशिकाएँ होती हैं: यदि उन्हें खोलकर एक पंक्ति में खींचा जा सके, तो इसकी लंबाई 40,000 से 90,000 किमी तक होगी!

वेन्यूल्स और नसें वेन्यूल्स छोटी वाहिकाएं होती हैं जो केशिकाओं को नसों से जोड़ती हैं, जो वेन्यूल्स से बड़ी होती हैं। नसें धमनियों के लगभग समानांतर चलती हैं और रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं। धमनियों के विपरीत, नसों की दीवारें पतली होती हैं जिनमें कम मांसपेशी और लोचदार ऊतक होते हैं। ऑक्सीजन का महत्व आपके शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यह रक्त ही है जो फेफड़ों से विभिन्न अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब आप सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन फेफड़ों में विशेष वायुकोशों (एल्वियोली) की दीवारों से होकर गुजरती है और विशेष रक्त कोशिकाओं (लाल रक्त कोशिकाओं) द्वारा पकड़ ली जाती है। ऑक्सीजन-समृद्ध रक्त फुफ्फुसीय परिसंचरण के माध्यम से हृदय तक जाता है, जो इसे प्रणालीगत परिसंचरण के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पंप करता है। एक बार विभिन्न ऊतकों में, रक्त अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन छोड़ देता है और उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त रक्त हृदय में लौटता है, जो इसे फिर से फेफड़ों में पंप करता है, जहां इसे कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त किया जाता है और ऑक्सीजन से संतृप्त किया जाता है, जिससे गैस विनिमय चक्र पूरा होता है।

हृदय कैसे काम करता है हृदय के माध्यम से रक्त पंप करने के लिए, इसके कक्ष बारी-बारी से विश्राम (डायस्टोल) और संकुचन (सिस्टोल) से गुजरते हैं, जिसके दौरान कक्ष रक्त से भर जाते हैं और तदनुसार इसे बाहर धकेलते हैं। हृदय के दाहिने अलिंद को दो मुख्य शिराओं से ऑक्सीजन-रहित रक्त प्राप्त होता है: बेहतर वेना कावा और अवर वेना कावा, साथ ही छोटे कोरोनरी साइनस से, जो हृदय की दीवारों से ही रक्त एकत्र करता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है, तो रक्त ट्राइकसपिड वाल्व के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। जब दायां वेंट्रिकल पर्याप्त रूप से रक्त से भर जाता है, तो यह सिकुड़ता है और फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से रक्त को फुफ्फुसीय परिसंचरण में पंप करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बाएं आलिंद तक जाता है। एक बार रक्त से भर जाने पर, बायां आलिंद सिकुड़ता है और माइट्रल वाल्व के माध्यम से रक्त को बाएं वेंट्रिकल में धकेलता है। रक्त से भरने के बाद, बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और बड़ी ताकत से रक्त को महाधमनी में पंप करता है। महाधमनी से, रक्त प्रणालीगत परिसंचरण की वाहिकाओं में प्रवेश करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है।




हृदय एक शंकु के आकार का होता है, जो अग्रपश्च दिशा में चपटा होता है। यह शीर्ष और आधार के बीच अंतर करता है। शीर्ष हृदय का नुकीला भाग है, जो नीचे और बायीं ओर और थोड़ा आगे की ओर निर्देशित होता है। आधार हृदय का फैला हुआ भाग है, जो ऊपर और दाहिनी ओर तथा थोड़ा पीछे की ओर होता है। इसमें मजबूत लोचदार ऊतक - हृदय की मांसपेशी (मायोकार्डियम) होती है, जो जीवन भर लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है, धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से शरीर के ऊतकों तक रक्त भेजती है।


हृदय की संरचना हृदय एक शक्तिशाली मांसपेशीय अंग है जो रक्त को गुहाओं (कक्षों) और वाल्वों की एक प्रणाली के माध्यम से एक बंद वितरण प्रणाली में पंप करता है जिसे संचार प्रणाली कहा जाता है। हृदय की दीवार में तीन परतें होती हैं: आंतरिक एंडोकार्डियम, मध्य एंडोकार्डियम - मायोकार्डियम और बाहरी मायोकार्डियम - एपिकार्डियम। एपिकार्डियम


एंडोकार्डियम हृदय के कक्षों की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करता है; यह एक विशेष प्रकार के उपकला ऊतक - एंडोथेलियम द्वारा बनता है। एन्डोथेलियम की सतह बहुत चिकनी, चमकदार होती है, जो हृदय से रक्त के प्रवाहित होने पर घर्षण को कम कर देती है। मायोकार्डियम हृदय की दीवार का बड़ा हिस्सा बनाता है। यह धारीदार हृदय मांसपेशी ऊतक द्वारा बनता है, जिसके तंतु, बदले में, कई परतों में व्यवस्थित होते हैं। एट्रियल मायोकार्डियम वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की तुलना में बहुत पतला होता है। बाएं वेंट्रिकल का मायोकार्डियम दाएं वेंट्रिकल के मायोकार्डियम से तीन गुना अधिक मोटा होता है। मायोकार्डियम के विकास की डिग्री हृदय के कक्षों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है। अटरिया और निलय के मायोकार्डियम को संयोजी ऊतक (एनलस फ़ाइब्रोसस) की एक परत द्वारा अलग किया जाता है, जिससे अटरिया और निलय को वैकल्पिक रूप से अनुबंधित करना संभव हो जाता है। एपिकार्डियम हृदय की एक विशेष सीरस झिल्ली है, जो संयोजी और उपकला ऊतक द्वारा निर्मित होती है।








संचार प्रणाली की वाहिकाएँ धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती हैं, और शिराएँ रक्त को हृदय में लौटाती हैं। संचार प्रणाली के धमनी और शिरापरक वर्गों के बीच उन्हें जोड़ने वाला एक माइक्रोवास्कुलचर होता है, जिसमें धमनियां, शिराएं और केशिकाएं शामिल होती हैं। धमनियाँ, केशिकाएँ, शिराएँ


धमनियाँ धमनी की दीवार तीन झिल्लियों से बनी होती है: आंतरिक, मध्य और बाहरी। आंतरिक परत एंडोथेलियम (बहुत चिकनी सतह वाली स्क्वैमस एपिथेलियम) है। मध्य परत चिकनी मांसपेशी ऊतक द्वारा बनाई जाती है और इसमें अच्छी तरह से विकसित लोचदार फाइबर होते हैं। चिकनी मांसपेशी फाइबर धमनी के लुमेन को बदलते हैं। इलास्टिक फाइबर धमनियों की दीवारों को दृढ़ता, लोच और ताकत प्रदान करते हैं। बाहरी आवरण में ढीले रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं, जो एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हैं और धमनियों को एक निश्चित स्थिति में ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे-जैसे वे हृदय से दूर जाते हैं, धमनियां मजबूती से शाखा करती हैं, अंततः सबसे छोटी धमनियां - धमनियां बनाती हैं।




नसें शिराओं की दूसरी विशेषता भीतरी दीवार पर शिरापरक वाल्वों की बड़ी संख्या है। वे दो अर्धचन्द्राकार वलनों के रूप में जोड़े में व्यवस्थित हैं। जब कंकाल की मांसपेशियां काम करती हैं तो शिरापरक वाल्व रक्त को नसों में वापस बहने से रोकते हैं। बेहतर वेना कावा, फुफ्फुसीय नसों, मस्तिष्क और हृदय की नसों में कोई शिरापरक वाल्व नहीं होते हैं। शिराओं की दीवार की संरचना मूलतः धमनियों के समान ही होती है। लेकिन ख़ासियत मध्य परत के पतले होने के कारण दीवार की मोटाई का काफी कम होना है। नसों में निम्न रक्तचाप के कारण इसमें मांसपेशियां और लोचदार फाइबर बहुत कम होते हैं।




हृदय चक्र। हृदय के कक्षों के संकुचन के क्रम को हृदय चक्र कहा जाता है। चक्र के दौरान, चारों कक्षों में से प्रत्येक न केवल संकुचन चरण (सिस्टोल) से गुजरता है, बल्कि विश्राम चरण (डायस्टोल) से भी गुजरता है। अटरिया पहले सिकुड़ता है: पहले दाहिना, लगभग तुरंत बाद बायाँ। ये संकुचन सुनिश्चित करते हैं कि शिथिल निलय शीघ्रता से रक्त से भर जाएं। फिर निलय सिकुड़ जाते हैं और उनमें मौजूद रक्त को बलपूर्वक बाहर निकाल देते हैं। इस समय, अटरिया शिथिल हो जाता है और शिराओं से रक्त से भर जाता है। ऐसा प्रत्येक चक्र औसतन 6/7 सेकंड तक चलता है।


हृदय संख्या में काम करता है बच्चों और वयस्कों में, हृदय अलग-अलग आवृत्तियों पर सिकुड़ता है: एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रति मिनट संकुचन, 10 साल की उम्र में 90, और 20 साल और उससे अधिक उम्र में 6070; 60 वर्षों के बाद, संकुचन की संख्या अधिक हो जाती है और एथलीटों-धावकों में, खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ते समय, हृदय गति 250 प्रति मिनट तक पहुंच सकती है; दौड़ने के बाद, हृदय धीरे-धीरे शांत हो जाता है, और जल्द ही इसकी सामान्य लय हो जाती है संकुचन स्थापित हो गया है। प्रत्येक संकुचन के साथ, हृदय लगभग 60-75 मिलीलीटर रक्त बाहर फेंकता है, और प्रति मिनट (70 प्रति मिनट की औसत संकुचन आवृत्ति के साथ) - 4-5 लीटर। 70 वर्षों में, हृदय 2.5 अरब से अधिक संकुचन पैदा करता है और लगभग 156 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। हृदय का कार्य, किसी भी अन्य कार्य की तरह, उठाए गए भार (किलोग्राम में) को ऊंचाई (मीटर में) से गुणा करके मापा जाता है। आइए इसके कार्य को निर्धारित करने का प्रयास करें। दिन में यदि कोई व्यक्ति परिश्रम न करे तो हृदय एक से अधिक बार सिकुड़ता है; प्रति वर्ष लगभग एक बार, और जीवन के 70 वर्षों में लगभग एक बार। तीन अरब कटौती का कितना प्रभावशाली आंकड़ा है! अब हृदय गति को निकाले गए रक्त की मात्रा से गुणा करें, और आप देखेंगे कि यह कितनी बड़ी मात्रा में पंप करता है। गणना करने के बाद, आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हृदय एक घंटे में लगभग 300 लीटर, एक दिन में 7000 लीटर से अधिक, एक वर्ष में और 70 वर्ष के जीवन में लीटर रक्त पंप करता है। किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त 4,375 रेलवे टैंक भर सकता है। यदि हृदय रक्त नहीं बल्कि पानी पंप करता है, तो 70 वर्षों में पंप किए गए पानी से 2.5 मीटर गहरी, 7 किमी चौड़ी और 10 किमी लंबी झील बनाना संभव होगा। हृदय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो, एक धड़कन के साथ, काम किया जाता है जिसकी मदद से आप 200 ग्राम के भार को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकते हैं। 1 मिनट में, हृदय इस भार को 70 मीटर तक उठा देगा, यानी लगभग बीस की ऊंचाई तक। -स्टोरी बिल्डिंग. यदि हृदय के कार्य का उपयोग करना संभव होता, तो 8 घंटे में एक व्यक्ति को मॉस्को विश्वविद्यालय की इमारत की ऊंचाई (लगभग 240 मीटर) तक और 3031 दिनों में चोमोलुंगमा के शीर्ष तक उठाना संभव होता। विश्व का उच्चतम बिंदु (8848 मीटर)!


रक्तचाप हृदय का लयबद्ध कार्य रक्त वाहिकाओं में दबाव अंतर पैदा करता है और बनाए रखता है। जब हृदय सिकुड़ता है, तो दबाव के तहत रक्त धमनियों में चला जाता है। वाहिकाओं के माध्यम से रक्त के पारित होने के दौरान, दबाव ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। अत: रक्तचाप धीरे-धीरे कम हो जाता है। महाधमनी में यह उच्चतम mm.Hg है, धमनियों में - 120 mmHg तक, केशिकाओं में 20 तक, और वेना कावा में 3-8 mmHg तक। न्यूनतम (-5) (वायुमंडलीय से नीचे) तक। भौतिकी के नियम के अनुसार, तरल पदार्थ अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। धमनी रक्तचाप एक स्थिर मान नहीं है। यह हृदय के संकुचन के साथ समय पर स्पंदित होता है: सिस्टोल के समय, दबाव mmHg तक बढ़ जाता है। (सिस्टोलिक दबाव), और डायस्टोल के दौरान यह घटकर mmHg हो जाता है। (डायस्टोलिक)। ये नाड़ी दबाव में उतार-चढ़ाव धमनी की दीवार के नाड़ी में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ होते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप मापा जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप बाहु धमनी में मापा जाता है, इसकी तुलना वायुमंडलीय दबाव से की जाती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप मापा जाता है


रक्तचाप कैसे मापें जब तक कलाई पर नाड़ी गायब न हो जाए तब तक हवा को दबाव नापने का यंत्र कफ में पंप किया जाता है। अब ब्रैकियल धमनी अत्यधिक बाहरी दबाव से संकुचित हो जाती है और उसमें रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है। फिर, धीरे-धीरे कफ से हवा छोड़ते हुए, नाड़ी की उपस्थिति का निरीक्षण करें। इस समय, धमनी में दबाव कफ में दबाव से थोड़ा अधिक हो जाता है, और रक्त, और इसके साथ नाड़ी तरंग, कलाई तक पहुंचने लगती है। इस समय दबाव नापने का यंत्र की रीडिंग ब्रैकियल धमनी में रक्तचाप की विशेषता बताएगी।


नाड़ी नाड़ी. जब निलय सिकुड़ता है, तो रक्त महाधमनी में चला जाता है, जिससे उसका दबाव बढ़ जाता है। इसकी दीवार में उठने वाली तरंग महाधमनी से धमनियों तक एक निश्चित गति से फैलती है। धमनी दीवार का लयबद्ध दोलन. सिस्टोल के दौरान महाधमनी में दबाव में वृद्धि के कारण, जिसे नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी का पता उन स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां बड़ी धमनियां शरीर की सतह (कलाई, कनपटी, गर्दन के किनारे) के करीब आती हैं।

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हृदय प्रणाली

1. संरचना

कार्डियोवास्कुलर

  • दिल।
  • रक्त वाहिकाएं।
  • 2. हृदय और रक्त वाहिकाओं का कार्य:

  • हृदय चक्र
  • परिसंचरण वृत्त
  • रक्तचाप
  • नाड़ी
हृदय प्रणाली की संरचना. हृदय प्रणाली का निर्माण होता है:
  • दिल
  • रक्त वाहिकाएं
मनुष्यों में, हृदय छाती गुहा के केंद्र के पास स्थित होता है, यह बाईं ओर 2/3 स्थानांतरित होता है। एक पुरुष के दिल का वजन औसतन 300 ग्राम होता है, एक महिला का - 250 ग्राम।

हृदय एक शंकु के आकार का होता है, जो अग्रपश्च दिशा में चपटा होता है। यह शीर्ष और आधार के बीच अंतर करता है। शीर्ष हृदय का नुकीला भाग है, जो नीचे और बायीं ओर और थोड़ा आगे की ओर निर्देशित होता है। आधार हृदय का फैला हुआ भाग है, जो ऊपर और दाहिनी ओर तथा थोड़ा पीछे की ओर होता है। इसमें मजबूत लोचदार ऊतक - हृदय की मांसपेशी (मायोकार्डियम) होती है, जो जीवन भर लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है, धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से शरीर के ऊतकों तक रक्त भेजती है।

हृदय की संरचना

हृदय एक शक्तिशाली मांसपेशीय अंग है जो रक्त को गुहाओं (कक्षों) और वाल्वों की एक प्रणाली के माध्यम से एक बंद वितरण प्रणाली में पंप करता है जिसे संचार प्रणाली कहा जाता है।

हृदय की दीवार तीन परतों से बनी होती है:

आंतरिक - एंडोकार्डियम,

मध्य - मायोकार्डियम और

बाहरी - एपिकार्डियम।

अंतर्हृदकला अंतर्हृदकलायह हृदय के कक्षों की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करता है; यह एक विशेष प्रकार के उपकला ऊतक - एंडोथेलियम द्वारा बनता है। एन्डोथेलियम की सतह बहुत चिकनी, चमकदार होती है, जो हृदय से रक्त के प्रवाहित होने पर घर्षण को कम कर देती है। मायोकार्डियमहृदय की दीवार का बड़ा हिस्सा बनता है। यह धारीदार हृदय मांसपेशी ऊतक द्वारा बनता है, जिसके तंतु, बदले में, कई परतों में व्यवस्थित होते हैं। एट्रियल मायोकार्डियम वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की तुलना में बहुत पतला होता है। बाएं वेंट्रिकल का मायोकार्डियम दाएं वेंट्रिकल के मायोकार्डियम से तीन गुना अधिक मोटा होता है। मायोकार्डियम के विकास की डिग्री हृदय के कक्षों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है। अटरिया और निलय के मायोकार्डियम को संयोजी ऊतक (एनलस फ़ाइब्रोसस) की एक परत द्वारा अलग किया जाता है, जिससे अटरिया और निलय को वैकल्पिक रूप से अनुबंधित करना संभव हो जाता है। एपिकार्ड- यह हृदय की एक विशेष सीरस झिल्ली है, जो संयोजी और उपकला ऊतक द्वारा निर्मित होती है। हृदय कक्ष हृदय वाल्व

हृदय वाल्वों की कार्यप्रणाली एकतरफ़ा गति सुनिश्चित करती है

दिल में।

रक्त वाहिकाएं विभिन्न संरचनाओं, व्यासों और यांत्रिक गुणों की खोखली लोचदार ट्यूबों की एक बंद प्रणाली हैं। संचार प्रणाली की वाहिकाएँ धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती हैं, और शिराएँ रक्त को हृदय में लौटाती हैं। संचार प्रणाली के धमनी और शिरापरक वर्गों के बीच उन्हें जोड़ने वाला एक माइक्रोवास्कुलचर होता है, जिसमें धमनियां, शिराएं और केशिकाएं शामिल होती हैं।

केशिकाओं

धमनियाँ धमनी की दीवार तीन झिल्लियों से बनी होती है: आंतरिक, मध्य और बाहरी। आंतरिक परत एंडोथेलियम (बहुत चिकनी सतह वाली स्क्वैमस एपिथेलियम) है। मध्य परत चिकनी मांसपेशी ऊतक द्वारा बनाई जाती है और इसमें अच्छी तरह से विकसित लोचदार फाइबर होते हैं। चिकनी मांसपेशी फाइबर धमनी के लुमेन को बदलते हैं। इलास्टिक फाइबर धमनियों की दीवारों को दृढ़ता, लोच और ताकत प्रदान करते हैं। बाहरी आवरण में ढीले रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं, जो एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हैं और धमनियों को एक निश्चित स्थिति में ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे-जैसे वे हृदय से दूर जाते हैं, धमनियां मजबूती से शाखा करती हैं, अंततः सबसे छोटी धमनियां - धमनियां बनाती हैं। केशिकाएं केशिकाओं की पतली दीवार सपाट एंडोथेलियल कोशिकाओं की केवल एक परत से बनती है। रक्त गैसें, चयापचय उत्पाद, पोषक तत्व, विटामिन, हार्मोन और श्वेत रक्त कोशिकाएं (यदि आवश्यक हो) आसानी से इससे गुजरती हैं। नसें शिराओं की दूसरी विशेषता भीतरी दीवार पर शिरापरक वाल्वों की बड़ी संख्या है। वे दो अर्धचन्द्राकार वलनों के रूप में जोड़े में व्यवस्थित हैं। जब कंकाल की मांसपेशियां काम करती हैं तो शिरापरक वाल्व रक्त को नसों में वापस बहने से रोकते हैं। बेहतर वेना कावा, फुफ्फुसीय नसों, मस्तिष्क और हृदय की नसों में कोई शिरापरक वाल्व नहीं होते हैं।

शिराओं की दीवार की संरचना मूलतः धमनियों के समान ही होती है। लेकिन ख़ासियत मध्य परत के पतले होने के कारण दीवार की मोटाई का काफी कम होना है। नसों में निम्न रक्तचाप के कारण इसमें मांसपेशियां और लोचदार फाइबर बहुत कम होते हैं।

रक्त परिसंचरण के चक्र हृदय चक्र। हृदय के कक्षों के संकुचन के क्रम को हृदय चक्र कहा जाता है। चक्र के दौरान, चारों कक्षों में से प्रत्येक न केवल संकुचन चरण (सिस्टोल) से गुजरता है, बल्कि विश्राम चरण (डायस्टोल) से भी गुजरता है। अटरिया पहले सिकुड़ता है: पहले दाहिना, लगभग तुरंत बाद बायाँ। ये संकुचन सुनिश्चित करते हैं कि शिथिल निलय शीघ्रता से रक्त से भर जाएं। फिर निलय सिकुड़ जाते हैं और उनमें मौजूद रक्त को बलपूर्वक बाहर निकाल देते हैं। इस समय, अटरिया शिथिल हो जाता है और शिराओं से रक्त से भर जाता है। ऐसा प्रत्येक चक्र औसतन 6/7 सेकंड तक चलता है। संख्याओं में हृदय कार्य बच्चों और वयस्कों में, हृदय अलग-अलग आवृत्तियों पर सिकुड़ता है: एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में - 100-200 बीट प्रति मिनट, 10 साल की उम्र में - 90, और 20 साल और उससे अधिक उम्र में - 60-70; 60 वर्षों के बाद, संकुचनों की संख्या अधिक हो जाती है और 90-95 तक पहुँच जाती है। एथलीटों-धावकों के लिए, खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ते समय, हृदय गति 250 प्रति मिनट तक पहुंच सकती है; जब दौड़ समाप्त हो जाती है, तो हृदय धीरे-धीरे शांत हो जाता है, और जल्द ही इसके संकुचन की सामान्य लय स्थापित हो जाती है। प्रत्येक संकुचन के साथ, हृदय लगभग 60-75 मिलीलीटर रक्त बाहर फेंकता है, और प्रति मिनट (70 प्रति मिनट की औसत संकुचन आवृत्ति के साथ) - 4-5 लीटर। 70 वर्षों में, हृदय 2.5 अरब से अधिक संकुचन पैदा करता है और लगभग 156 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। हृदय का कार्य, किसी भी अन्य कार्य की तरह, उठाए गए भार (किलोग्राम में) को ऊंचाई (मीटर में) से गुणा करके मापा जाता है। आइए इसके कार्य को निर्धारित करने का प्रयास करें। दिन के दौरान, यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता है, तो हृदय 100,000 से अधिक बार सिकुड़ता है; प्रति वर्ष - लगभग 40,000,000 बार, और जीवन के 70 वर्षों में - लगभग 3,000,000,000 बार। क्या प्रभावशाली आंकड़ा है - तीन अरब कटौती! अब हृदय गति को निकाले गए रक्त की मात्रा से गुणा करें, और आप देखेंगे कि यह कितनी बड़ी मात्रा में पंप करता है। गणना करने के बाद, आप आश्वस्त हो जाएंगे कि एक घंटे में हृदय लगभग 300 लीटर रक्त पंप करता है, एक दिन में - 7000 लीटर से अधिक, एक वर्ष में - 2,500,000, और जीवन के 70 वर्षों में - 175,000,000 लीटर। किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त 4,375 रेलवे टैंक भर सकता है। यदि हृदय रक्त नहीं बल्कि पानी पंप करता है, तो 70 वर्षों में पंप किए गए पानी से 2.5 मीटर गहरी, 7 किमी चौड़ी और 10 किमी लंबी झील बनाना संभव होगा। हृदय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो, एक धड़कन के साथ, काम किया जाता है जिसकी मदद से आप 200 ग्राम के भार को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकते हैं। 1 मिनट में, हृदय इस भार को 70 मीटर तक उठा देगा, यानी लगभग बीस की ऊंचाई तक। -स्टोरी बिल्डिंग. यदि हृदय के कार्य का उपयोग करना संभव होता, तो 8 घंटे में किसी व्यक्ति को मॉस्को विश्वविद्यालय की इमारत (लगभग 240 मीटर) की ऊंचाई तक और 30-31 दिनों में चोमोलुंगमा के शीर्ष तक उठाना संभव होता - विश्व का उच्चतम बिंदु (8848 मीटर)! रक्तचाप हृदय का लयबद्ध कार्य रक्त वाहिकाओं में दबाव अंतर पैदा करता है और बनाए रखता है। जब हृदय सिकुड़ता है, तो दबाव के तहत रक्त धमनियों में चला जाता है। वाहिकाओं के माध्यम से रक्त के पारित होने के दौरान, दबाव ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। अत: रक्तचाप धीरे-धीरे कम हो जाता है। महाधमनी में यह उच्चतम 120-150 mmHg है, धमनियों में - 120 mmHg तक, केशिकाओं में 20 तक, और वेना कावा में 3-8 mmHg तक। न्यूनतम (-5) (वायुमंडलीय से नीचे) तक। भौतिकी के नियम के अनुसार, तरल पदार्थ अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। धमनी रक्तचाप एक स्थिर मान नहीं है। यह हृदय के संकुचन के साथ समय पर स्पंदित होता है: सिस्टोल के समय, दबाव 120-130 mmHg तक बढ़ जाता है। (सिस्टोलिक दबाव), और डायस्टोल के दौरान यह घटकर 80-90 mmHg हो जाता है। (डायस्टोलिक)। ये नाड़ी दबाव में उतार-चढ़ाव धमनी की दीवार के नाड़ी में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ होते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप बाहु धमनी में मापा जाता है, इसकी तुलना वायुमंडलीय दबाव से की जाती है। रक्तचाप कैसे मापें जब तक कलाई पर नाड़ी गायब न हो जाए तब तक हवा को दबाव नापने का यंत्र कफ में पंप किया जाता है। अब ब्रैकियल धमनी अत्यधिक बाहरी दबाव से संकुचित हो जाती है और उसमें रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है। फिर, धीरे-धीरे कफ से हवा छोड़ते हुए, नाड़ी की उपस्थिति का निरीक्षण करें। इस समय, धमनी में दबाव कफ में दबाव से थोड़ा अधिक हो जाता है, और रक्त, और इसके साथ नाड़ी तरंग, कलाई तक पहुंचने लगती है। इस समय दबाव नापने का यंत्र की रीडिंग ब्रैकियल धमनी में रक्तचाप की विशेषता बताएगी। नाड़ी नाड़ी. जब निलय सिकुड़ता है, तो रक्त महाधमनी में चला जाता है, जिससे उसका दबाव बढ़ जाता है। इसकी दीवार में उठने वाली तरंग महाधमनी से धमनियों तक एक निश्चित गति से फैलती है। धमनी दीवार का लयबद्ध दोलन. सिस्टोल के दौरान महाधमनी में दबाव में वृद्धि के कारण, जिसे नाड़ी कहा जाता है।

नाड़ी का पता उन स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां बड़ी धमनियां शरीर की सतह (कलाई, कनपटी, गर्दन के किनारे) के करीब आती हैं।

हृदय प्रणाली

(संक्षेप में सीएसएस) अंगों की एक प्रणाली है जो पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण सुनिश्चित करती है।

हृदय प्रणाली में रक्त वाहिकाएं, नसें (रक्त प्रवाहित होता है) शामिल हैं

हृदय की ओर दिशा), धमनियां (हृदय से रक्त निकलता है और अंगों में जाता है), केशिकाएं, और मुख्य संचार अंग - हृदय।

अर्थ

हृदय प्रणाली का मुख्य महत्व अंगों और ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करना है। रक्त लगातार वाहिकाओं के माध्यम से चलता रहता है, जिससे उसे सभी महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है। संचार प्रणाली में हृदय और रक्त वाहिकाएँ शामिल हैं - परिसंचरण और लसीका।

हृदय एक जैविक पंप है, जिसकी बदौलत रक्त रक्त वाहिकाओं की एक बंद प्रणाली के माध्यम से चलता है। हृदय प्रति मिनट लगभग 6 लीटर रक्त प्रतिदिन परिसंचरण तंत्र में पंप करता है

8 हजार लीटर से अधिक, जीवन के दौरान (70 वर्ष की औसत अवधि के साथ) - लगभग 175 मिलियन लीटर रक्त।

मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिकाओं के स्थान का आरेख। धमनियों को लाल रंग में, शिराओं को नीले रंग में दिखाया गया है।

हृदय का स्थान

दिल अंदर है

छाती उरोस्थि के पीछे और मेहराब के उतरते भाग के सामने

महाधमनी और अन्नप्रणाली. यह सेंट्रल लिगामेंट से जुड़ा होता है

डायाफ्राम की मांसपेशियाँ। साथ

दोनों तरफ एक-एक फेफड़ा होता है। शीर्ष पर मुख्य रक्त वाहिकाएं और श्वासनली का विभाजन है।

दो मुख्य ब्रांकाई में।

हृदय एक खोखला पेशीय अंग है जो लयबद्ध होने में सक्षम है

हृदय की संचालन प्रणाली के कारण संकुचन

(विशेष मांसपेशी फाइबर), साथ ही वाहिकाओं के अंदर रक्त की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करना। मानव हृदय में दो पूरी तरह से अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक निलय और एक अलिंद होता है।

वाहिकाएँ रक्त से भरी विभिन्न संरचनाओं, व्यासों और यांत्रिक गुणों वाली खोखली लोचदार नलियों की एक प्रणाली हैं।

हृदय की संरचना

हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है

अंगूर के आकार का;

दो अटरिया हैं, दो

वेंट्रिकल और चार वाल्व;

दो वेना केवा से रक्त प्राप्त करता है और

चार फुफ्फुसीय नसें, और

इसे महाधमनी और फुफ्फुसीय में फेंक देता है

तना। हृदय 9 लीटर पंप करता है

प्रति दिन रक्त, 60 से 160 तक

हर मिनट में धड़कने।

हृदय घने से ढका हुआ है

रेशेदार झिल्ली -

पेरीकार्डियम, गठन

सीरस गुहा भरी हुई

एक छोटी राशि

तरल, जो रोकता है

इसके संकुचन के दौरान घर्षण।

हृदय दो जोड़ों से मिलकर बना होता है

कक्ष - अटरिया और

निलय, जो के रूप में कार्य करते हैं

स्वतंत्र पंप. सही

आधा दिल पम्प कर रहा है

शिरापरक, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर

फेफड़ों के माध्यम से रक्त को गैस देता है; यह -

पल्मोनरी परिसंचरण। बाएं

आधा संतृप्त फेंक देता है

ऑक्सीजनयुक्त रक्त आ रहा है

फेफड़े, एक बड़े घेरे में

रक्त परिसंचरण

एसएसएस के कार्य

हृदय प्रणाली का मुख्य कार्य रक्त को रक्त वाहिकाओं की एक बंद श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित करना है, जो हृदय संकुचन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

रक्त सभी कोशिकाओं तक उनके सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक सब्सट्रेट पहुंचाता है और उनके अपशिष्ट उत्पादों को हटा देता है। ये सभी पदार्थ रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं और केशिकाओं के माध्यम से अंतरकोशिकीय द्रव में बाहर निकल जाते हैं।

रक्तवाहिनियों की व्यवस्था के अतिरिक्त एक व्यवस्था होती है लसीका वाहिकाओं, जो अंतरकोशिकीय स्थान से द्रव और प्रोटीन एकत्र करता है और उन्हें संचार प्रणाली में स्थानांतरित करता है।

वाल्व

वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त हृदय से केवल एक ही दिशा में बहता है, इसे वापस लौटने से रोकता है। वाल्व में दो या तीन पत्रक होते हैं जो वाल्व से रक्त गुजरने के बाद मार्ग को बंद कर देते हैं। माइट्रल और महाधमनी वाल्व बाईं ओर ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं; ट्राइकसपिड वाल्व और फुफ्फुसीय वाल्व दाहिनी ओर ऑक्सीजन रहित रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।

हृदय गुहा का आंतरिक भाग एंडोकार्डियम से पंक्तिबद्ध होता है और निरंतर इंटरएट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा द्वारा लंबाई में दो हिस्सों में विभाजित होता है।

हृदय स्वचालितता प्रणाली

जैसा कि आप जानते हैं, हृदय सिकुड़ सकता है या शरीर के बाहर काम कर सकता है, यानी। एकाकी। सच है, यह थोड़े समय के लिए ऐसा कर सकता है। जब इसके संचालन के लिए सामान्य परिस्थितियाँ (पोषण और ऑक्सीजन) बनाई जाती हैं, तो यह लगभग अनिश्चित काल तक सिकुड़ सकता है। हृदय की यह क्षमता एक विशेष संरचना और चयापचय से जुड़ी होती है। हृदय में कार्यशील मांसपेशियां होती हैं, जो धारीदार मांसपेशियों और विशेष ऊतक द्वारा दर्शायी जाती हैं, जिनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है और क्रियान्वित होती है।

विशेष ऊतक में खराब विभेदित मांसपेशी फाइबर होते हैं। हृदय के कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु और उनके सिरे पाए गए हैं, जो यहां एक तंत्रिका नेटवर्क बनाते हैं। हृदय के कुछ क्षेत्रों में तंत्रिका कोशिकाओं के समूहों को नोड्स कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (वेगस और सहानुभूति तंत्रिका) से तंत्रिका तंतु इन नोड्स तक पहुंचते हैं। मनुष्यों सहित उच्च कशेरुकियों में, असामान्य ऊतक में निम्न शामिल होते हैं:

1. दाएं आलिंद के उपांग में स्थित, सिनोट्रियल नोड, जो अग्रणी नोड (पहले क्रम का "पेसमेकर") है और दो अटरिया को आवेग भेजता है, जिससे उनका सिस्टोल होता है;

2. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड (एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड), अटरिया और निलय के बीच सेप्टम के पास दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित है;

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