रक्त वाहिकाओं की जांच कैसे करें: जांच का महत्व और तरीकों का अवलोकन। शिरापरक रक्त किस रंग का होता है और यह धमनी रक्त से अधिक गहरा क्यों होता है?

वाहिकाएँ ट्यूब जैसी संरचनाएँ होती हैं जो चारों ओर फैली होती हैं मानव शरीर. उनमें रक्त प्रवाहित होता है। चूंकि सिस्टम बंद है, इसलिए परिसंचरण तंत्र में दबाव काफी अधिक है। ऐसी प्रणाली से रक्त का संचार बहुत तेजी से होता है।

लंबे समय के बाद, वाहिकाओं पर प्लाक बन जाते हैं, जो रक्त की गति में बाधा डालते हैं। वे पर बनते हैं अंदरजहाज. वाहिकाओं में बाधाओं को दूर करने के लिए हृदय को अधिक तीव्रता से रक्त पंप करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय की कार्य प्रक्रिया बाधित हो जाती है। हृदय अब शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचाने में सक्षम नहीं है। यह काम नहीं करता. इस स्तर पर अभी भी ठीक होने की संभावना है. वाहिकाओं को कोलेस्ट्रॉल जमा और लवण से साफ किया जाता है।

रक्त वाहिकाओं को साफ करने के बाद उनका लचीलापन और लचीलापन बहाल हो जाता है। अधिकांश गायब हो जाते हैं संवहनी रोग, उदाहरण के लिए, सिरदर्द, पक्षाघात, स्केलेरोसिस, दिल का दौरा पड़ने की प्रवृत्ति। दृष्टि और श्रवण बहाल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और नासॉफिरिन्क्स की स्थिति सामान्य हो जाती है।

रक्त वाहिकाओं के प्रकार

मानव शरीर में तीन प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं: धमनियाँ, शिराएँ और रक्त केशिकाएँ। धमनियां हृदय से विभिन्न ऊतकों और अंगों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। वे मजबूती से धमनियों और शाखाओं का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत, नसें ऊतकों और अंगों से रक्त को हृदय तक लौटाती हैं। रक्त केशिकाएँ सबसे पतली वाहिकाएँ होती हैं। जब वे विलीन होते हैं, तो सबसे छोटी नसें बनती हैं - वेन्यूल्स।

धमनियों

रक्त हृदय से विभिन्न मानव अंगों तक धमनियों के माध्यम से चलता है। हृदय से सबसे अधिक दूरी पर, धमनियाँ काफी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। ऐसी शाखाओं को धमनी कहा जाता है।

धमनी में एक आंतरिक, बाहरी और मध्य झिल्ली होती है। भीतरी खोल है पपड़ीदार उपकलाचिकनी के साथ

आंतरिक आवरण में स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जिसकी सतह बहुत चिकनी होती है, यह समीप होती है और बेसल लोचदार झिल्ली पर भी टिकी होती है। मध्य खोल में चिकनी मांसपेशी ऊतक और लोचदार विकसित ऊतक होते हैं। मांसपेशी फाइबर के लिए धन्यवाद, धमनी लुमेन बदल जाता है। लोचदार फाइबर धमनी की दीवारों को मजबूती, लचीलापन और लोच प्रदान करते हैं।

बाहरी आवरण में मौजूद रेशेदार ढीले संयोजी ऊतक के लिए धन्यवाद, धमनियां आवश्यक स्थिर स्थिति में हैं, जबकि वे पूरी तरह से संरक्षित हैं।

मध्य धमनी परत में मांसपेशी ऊतक नहीं होता है; इसमें लोचदार ऊतक होते हैं, जो पर्याप्त उच्च रक्तचाप पर उनके अस्तित्व को संभव बनाते हैं। ऐसी धमनियों में महाधमनी और फुफ्फुसीय ट्रंक शामिल हैं। मध्य परत में स्थित छोटी धमनियों में व्यावहारिक रूप से कोई लोचदार फाइबर नहीं होता है, लेकिन वे एक मांसपेशी परत से सुसज्जित होती हैं जो बहुत विकसित होती है।

रक्त कोशिकाएं

केशिकाएँ स्थित होती हैं अंतरकोशिकीय स्थान. सभी बर्तनों में से वे सबसे पतले हैं। वे धमनियों के करीब स्थित होते हैं - छोटी धमनियों की मजबूत शाखाओं के स्थानों में, और वे हृदय से अन्य वाहिकाओं से भी दूर होते हैं। केशिकाओं की लंबाई 0.1 - 0.5 मिमी की सीमा में है, निकासी 4-8 माइक्रोन है। हृदय की मांसपेशी में केशिकाओं की एक बड़ी संख्या। इसके विपरीत, मांसपेशियों में बहुत कम कंकाल केशिकाएं होती हैं। मानव सिर में सफेद पदार्थ की तुलना में भूरे पदार्थ में अधिक केशिकाएं होती हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि ऊतकों में केशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है उच्च डिग्रीउपापचय। जब केशिकाएं विलीन हो जाती हैं, तो वे वेन्यूल्स बनाती हैं - सबसे छोटे आकार की नसें।

वियना

इन वाहिकाओं को रक्त को हृदय में वापस लौटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है मानव अंग. शिरापरक दीवार में एक आंतरिक, बाहरी और मध्य परत भी होती है। लेकिन चूँकि मध्य परत धमनी मध्य परत की तुलना में काफी पतली होती है, शिरापरक दीवार बहुत पतली होती है।

चूंकि नसों को उच्च रक्तचाप का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन वाहिकाओं में धमनियों की तुलना में बहुत कम मांसपेशी और लोचदार फाइबर होते हैं। नसों की भीतरी दीवार पर काफी अधिक शिरापरक वाल्व भी होते हैं। ऐसे वाल्व ऊपरी वेना कावा, सिर और हृदय के मस्तिष्क की नसों और फुफ्फुसीय नसों में अनुपस्थित होते हैं। शिरापरक वाल्व कार्य प्रक्रिया के दौरान नसों में रक्त की विपरीत गति को रोकते हैं कंकाल की मांसपेशियांएस।

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संवहनी रोगों के इलाज के पारंपरिक तरीके

लहसुन से उपचार

आपको लहसुन प्रेस का उपयोग करके लहसुन के एक सिर को कुचलने की आवश्यकता है। फिर कटे हुए लहसुन को एक जार में रखकर एक गिलास में डाल दिया जाता है अपरिष्कृत तेलसूरजमुखी यदि संभव हो तो ताजा अलसी के तेल का उपयोग करना बेहतर है। मिश्रण को एक दिन के लिए ठंडे स्थान पर रख दें।

इसके बाद आपको इस टिंचर में छिलके सहित एक जूसर में निचोड़ा हुआ एक नींबू मिलाना होगा। परिणामी मिश्रण को तीव्रता से मिलाया जाता है और भोजन से 30 मिनट पहले, एक चम्मच पूरे दिन में तीन बार लिया जाता है।

उपचार का कोर्स एक से तीन महीने तक जारी रखना चाहिए। एक महीने बाद, उपचार दोहराया जाता है।

दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए टिंचर

लोक चिकित्सा में, रक्त वाहिकाओं के उपचार, रक्त के थक्कों के गठन को रोकने के साथ-साथ दिल के दौरे की रोकथाम के लिए कई प्रकार के उपचार तैयार किए गए हैं। धतूरा टिंचर ऐसा ही एक उपाय है।

धतूरा का फल चेस्टनट जैसा दिखता है। इसमें कांटे भी होते हैं. धतूरा में पांच सेंटीमीटर पाइप होते हैं सफ़ेद. पौधा एक मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फल पकने के बाद फट जाता है। इस अवधि में इसके बीज पक जाते हैं. धतूरा वसंत या शरद ऋतु में बोया जाता है। शरद ऋतु में, पौधे पर कोलोराडो आलू बीटल द्वारा हमला किया जाता है। भृंगों से छुटकारा पाने के लिए, पौधे के तने को जमीन से दो सेंटीमीटर ऊपर वैसलीन या वसा से चिकना करने की सलाह दी जाती है। सूखने के बाद बीजों को तीन साल तक भंडारित किया जाता है।

विधि: 85 ग्राम सूखा (100 ग्राम साधारण बीज) 0.5 लीटर की मात्रा में चांदनी से भरा होता है (चांदनी को बदला जा सकता है) चिकित्सा शराब, 1:1 के अनुपात में पानी से पतला)। उत्पाद को पंद्रह दिनों तक पकने देना चाहिए और इसे हर दिन हिलाना चाहिए। टिंचर को छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कमरे के तापमान पर, सीधी धूप से बचाकर, एक अंधेरी बोतल में संग्रहित किया जाना चाहिए।

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: प्रतिदिन सुबह, भोजन से 30 मिनट पहले, 25 बूँदें, हमेशा खाली पेट। टिंचर को 50-100 मिलीलीटर ठंडे लेकिन उबले हुए पानी में पतला किया जाता है। उपचार का कोर्स एक महीने का है। उपचार प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जानी चाहिए; एक कार्यक्रम तैयार करने की सिफारिश की जाती है। छह महीने के बाद उपचार का दोहराया कोर्स, और फिर दो के बाद। टिंचर लेने के बाद आप वास्तव में पीना चाहते हैं। इसलिए आपको खूब सारा पानी पीने की जरूरत है।

रक्त वाहिकाओं के उपचार के लिए नीला आयोडीन

लोग नीले आयोडीन के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। संवहनी रोगों के उपचार के अलावा, इसका उपयोग कई अन्य बीमारियों में भी किया जाता है।

खाना पकाने की विधि:आपको 50 मिलीलीटर गर्म पानी में एक चम्मच आलू स्टार्च को पतला करना होगा, हिलाना होगा, एक चम्मच चीनी मिलानी होगी, साइट्रिक एसिडचाकू की नोक पर. तब यह समाधान 150 मिलीलीटर उबला हुआ पानी डालें। मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने देना चाहिए और फिर इसमें एक चम्मच की मात्रा में 5% आयोडीन टिंचर डालना चाहिए।

उपयोग के लिए सिफ़ारिशें:मिश्रण को कमरे के तापमान पर एक बंद जार में कई महीनों तक संग्रहीत किया जा सकता है। आपको पांच दिनों तक दिन में एक बार भोजन के बाद 6 चम्मच लेने की आवश्यकता है। फिर पांच दिन का ब्रेक लिया जाता है. दवा हर दूसरे दिन ली जा सकती है। यदि एलर्जी होती है, तो आपको खाली पेट सक्रिय चारकोल की दो गोलियां पीने की ज़रूरत है।

यह याद रखना चाहिए कि यदि घोल में साइट्रिक एसिड और चीनी नहीं मिलाई जाती है, तो इसकी शेल्फ लाइफ दस दिन तक कम हो जाती है। नीले आयोडीन का अधिक उपयोग करने की भी सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि जब इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, तो बलगम की मात्रा बढ़ जाती है और सर्दी या जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में आपको ब्लू आयोडीन का सेवन बंद कर देना चाहिए।

रक्त वाहिकाओं के लिए विशेष बाम

लोगों के पास बाम का उपयोग करके रक्त वाहिकाओं के इलाज के दो तरीके हैं जो गहरे एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप, में मदद कर सकते हैं। कोरोनरी रोगहृदय, मस्तिष्क वाहिकाओं की ऐंठन, स्ट्रोक।

खाना पकाने की विधि 1:नीली सायनोसिस जड़, कांटेदार नागफनी फूल, सफेद मिस्टलेटो पत्तियां, औषधीय नींबू बाम जड़ी बूटी, कुत्ते बिछुआ, पत्तियों के 100 मिलीलीटर अल्कोहल टिंचर बड़ा केला, पुदीना जड़ी बूटी।

पकाने की विधि 2:बाइकाल स्कलकैप रूट, हॉप कोन, रूट के 100 मिलीलीटर अल्कोहल टिंचर मिलाएं औषधीय वेलेरियन, कुत्ता बिछुआ, घाटी की लिली जड़ी बूटी।

बाम का उपयोग कैसे करें: प्रति दिन 3 बड़े चम्मच, भोजन से 15 मिनट पहले।

हृदय शरीर के परिसंचरण तंत्र का मूलभूत अंग है। रक्त (लोचदार ट्यूबलर संरचनाओं) के माध्यम से हृदय तक जाता है। यह शरीर को पोषण देने और ऑक्सीजन से संतृप्त करने का आधार है।

हृदय की संरचना और कार्यात्मक विशेषताएं

हृदय एक रेशेदार मांसपेशीय खोखला अंग है, जिसके निर्बाध संकुचन से रक्त कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचता है। यह पेरिकार्डियल थैली से घिरी छाती गुहा में स्थित है, जिसका स्राव संकुचन के दौरान घर्षण को कम करता है। मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं। गुहा दो निलय और दो अटरिया में विभाजित है।

हृदय की दीवार तीन परतों वाली होती है:

  • एपिकार्डियम - संयोजी ऊतक से बनी बाहरी परत;
  • मायोकार्डियम - मध्य मांसपेशी परत;
  • एंडोकार्डियम अंदर स्थित एक परत है, जिसमें उपकला कोशिकाएं होती हैं।

मांसपेशियों की दीवारों की मोटाई विषम है: सबसे पतली (एट्रिया में) लगभग 3 मिमी है। मांसपेशियों की परतदायां वेंट्रिकल बाएं से 2.5 गुना पतला है।

हृदय की मांसपेशीय परत (मायोकार्डियम) होती है सेलुलर संरचना. इसमें कार्यशील मायोकार्डियम की कोशिकाएँ और चालन प्रणाली की कोशिकाएँ होती हैं, जो बदले में, संक्रमणकालीन कोशिकाओं, पी-कोशिकाओं और पर्किनजे कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। हृदय की मांसपेशी की संरचना धारीदार मांसपेशियों की संरचना के समान होती है, जबकि इसमें हृदय में उत्पन्न आवेगों का उपयोग करके हृदय के स्वचालित, निरंतर संकुचन की मुख्य विशेषता होती है, जो बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ऐसा हृदय की मांसपेशियों में स्थित तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के कारण होता है, जिनमें समय-समय पर जलन होती रहती है।

शरीर का रक्त पंप

निरंतर रक्त परिसंचरण ऊतकों के बीच उचित चयापचय का एक मूलभूत घटक है बाहरी वातावरण. होमोस्टैसिस को बनाए रखना महत्वपूर्ण है - प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता।

हृदय क्रिया के 3 चरण होते हैं:

  1. सिस्टोल वह अवधि है जब दोनों निलय रक्त को महाधमनी में धकेलने के लिए सिकुड़ते हैं, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में एक सिस्टोल में 50 मिलीलीटर रक्त पंप होता है।
  2. डायस्टोल मांसपेशियों का एक विश्राम है जिसके दौरान रक्त प्रवाहित होता है। इस समय, निलय में दबाव कम हो जाता है, अर्धचंद्र वाल्व बंद हो जाते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाते हैं। फिर रक्त निलय में प्रवेश करता है।
  3. आलिंद सिस्टोल अंतिम चरण है जिसमें रक्त पूरी तरह से निलय को भर देता है, क्योंकि डायस्टोल के बाद निलय को भरना पूरा नहीं हो सकता है।

हृदय की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली की जांच एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आयोजित करके की जाती है, जिसमें हृदय की विद्युत गतिविधि के अध्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त वक्र दर्ज किया जाता है। यह गतिविधि तब प्रकट होती है जब मायोकार्डियम के सेलुलर उत्तेजना के बाद कोशिकाओं की सतह पर एक नकारात्मक चार्ज दिखाई देता है।

संचार प्रणाली के कामकाज पर तंत्रिका और हार्मोनल प्रणाली का प्रभाव

आंतरिक और बाहरी कारकों के सीधे प्रभाव में तंत्रिका तंत्र हृदय के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जब सहानुभूति तंतु उत्तेजित होते हैं, तो हृदय गति काफी बढ़ जाती है। यदि वेगस फाइबर शामिल हैं, तो हृदय संकुचन कमजोर हो जाते हैं।

हास्य विनियमन, जो हार्मोन की मदद से मुख्य शरीर के तरल पदार्थों से गुजरने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, प्रभावित करता है। वे तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के समान, हृदय के काम पर एक छाप छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, बढ़े हुए उत्पादन का निरोधात्मक प्रभाव होता है, जबकि एड्रेनालाईन उत्पादन का रोमांचक प्रभाव होता है।

बुनियादी और लघु परिसंचरण वृत्त

पूरे शरीर में रक्त की गति को परिसंचरण कहा जाता है। रक्त वाहिकाएँ, एक दूसरे से गुजरती हुई, हृदय क्षेत्र में रक्त परिसंचरण वृत्त बनाती हैं: बड़ी और छोटी। एक बड़ा वृत्त बाएँ निलय में उत्पन्न होता है। वेंट्रिकल से, जब हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती है, हृदय से रक्त सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी में प्रवेश करता है, और फिर धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से फैलता है। बदले में, छोटा वृत्त दाएं वेंट्रिकल में शुरू होता है। दाएं वेंट्रिकल से शिरापरक रक्त फुफ्फुसीय ट्रंक में प्रवेश करता है, जो सबसे बड़ा पोत है।

यदि आवश्यक हो, तो रक्त परिसंचरण के अतिरिक्त वृत्तों की पहचान की जा सकती है:

  • अपरा - शिरापरक के साथ मिश्रित, यह नाल और नाभि शिरा की केशिकाओं के माध्यम से मां से भ्रूण तक जाता है;
  • विलिस - मस्तिष्क के आधार पर स्थित धमनी चक्र, रक्त के साथ इसकी निर्बाध संतृप्ति सुनिश्चित करता है;
  • हृदय - महाधमनी से फैला हुआ एक वृत्त जो हृदय में रक्त संचार करता है।

परिसंचरण तंत्र की अपनी विशेषताएं हैं:

  1. रक्त वाहिकाओं की दीवारों की लोच का प्रभाव। यह ज्ञात है कि धमनियों की लोच शिराओं की तुलना में अधिक होती है, लेकिन शिराओं की क्षमता धमनियों की तुलना में अधिक होती है।
  2. शरीर का संवहनी तंत्र बंद हो जाता है, और रक्त वाहिकाओं की एक बड़ी शाखा होती है।
  3. वाहिकाओं के माध्यम से चलने वाले रक्त की चिपचिपाहट पानी की चिपचिपाहट से कई गुना अधिक होती है।
  4. वाहिका का व्यास महाधमनी में 1.5 सेमी से लेकर केशिकाओं में 8 µm तक होता है।

हृदय की रक्त वाहिकाएँ 5 प्रकार की होती हैं, जो संपूर्ण प्रणाली के मुख्य अंग हैं:

  1. धमनियां शरीर की सबसे मजबूत वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। धमनी की दीवारें मांसपेशियों, कोलेजन और लोचदार फाइबर से बनती हैं। इस संरचना के लिए धन्यवाद, धमनी का व्यास भिन्न हो सकता है और इसके माध्यम से गुजरने वाले रक्त की मात्रा के अनुकूल हो सकता है। इस मामले में, धमनियों में परिसंचारी रक्त की मात्रा का लगभग 15% ही होता है।
  2. धमनियां धमनियों से छोटी वाहिकाएं होती हैं जो केशिकाओं में बदल जाती हैं।
  3. केशिकाएँ सबसे पतली और छोटी वाहिकाएँ होती हैं। इसके अलावा, मानव शरीर में सभी केशिकाओं की लंबाई का योग 100,000 किमी से अधिक है। एकल-परत उपकला से मिलकर बनता है।
  4. वेन्यूल्स छोटी वाहिकाएँ हैं जो बहिर्वाह के लिए जिम्मेदार होती हैं उच्च सामग्रीकार्बन डाईऑक्साइड।
  5. नसें मध्यम-मोटी दीवारों वाली वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय तक जाती हैं, हृदय से रक्त ले जाने वाली धमनी वाहिकाओं के विपरीत। इसमें 70% से अधिक रक्त होता है।

हृदय के काम करने और वाहिकाओं में दबाव के अंतर के कारण रक्त रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिकाओं के व्यास में उतार-चढ़ाव को नाड़ी कहा जाता है।

रक्त वाहिकाओं और हृदय की दीवारों पर रक्त प्रवाह के दबाव को रक्तचाप कहा जाता है, जो संपूर्ण संचार प्रणाली का एक आवश्यक पैरामीटर है। यह पैरामीटर ऊतकों और कोशिकाओं में उचित चयापचय और मूत्र के निर्माण को प्रभावित करता है। रक्तचाप कई प्रकार के होते हैं:

  1. धमनी - निलय के संकुचन और उनसे रक्त प्रवाह की रिहाई की अवधि के दौरान प्रकट होती है।
  2. शिरापरक - केशिकाओं से रक्त प्रवाह की ऊर्जा के कारण बनता है।
  3. केशिका - सीधे निर्भर करता है।
  4. इंट्राकार्डियक - मायोकार्डियल रिलैक्सेशन की अवधि के दौरान बनता है।

रक्तचाप के संख्यात्मक मान, अन्य बातों के अलावा, परिसंचारी रक्त की मात्रा और स्थिरता पर निर्भर करते हैं। हृदय से जितनी दूर तक माप लिया जाता है कम दबाव. इसके अलावा, रक्त की स्थिरता जितनी अधिक होगी, दबाव उतना ही अधिक होगा।

आराम के समय एक स्वस्थ वयस्क में, बाहु धमनी में रक्तचाप मापते समय अधिकतम मूल्य 120 mmHg के बराबर होना चाहिए, और न्यूनतम 70-80 है। गंभीर बीमारी से बचने के लिए आपको अपने रक्तचाप की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए।

संचार प्रणाली के रोग

हृदय प्रणाली जीवन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है मानव शरीर. वहीं, दुनिया के विकसित देशों में हर उम्र के लोगों की मौत के कारणों में हृदय रोग पहले स्थान पर है। ऐसी बीमारियों के विकास के कारणों में शामिल हैं:

  • उच्च रक्तचाप, जो तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ विकसित होता है, और इसमें वंशानुगत प्रवृत्ति भी होती है;
  • एथेरोस्क्लेरोसिस का विकास (कोलेस्ट्रॉल का जमाव और रक्त वाहिकाओं की दीवारों की सहनशीलता और लोच में कमी);
  • संक्रमण जो गठिया का कारण बन सकता है, सेप्टिक अन्तर्हृद्शोथ, पेरिकार्डिटिस;
  • उल्लंघन अंतर्गर्भाशयी विकासएक भ्रूण जिसके परिणामस्वरूप जन्मजात हृदय रोग होता है;
  • चोटें.

जीवन की आधुनिक लय के साथ, रोगों के विकास को प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष कारकों की संख्या में वृद्धि हुई है कार्डियो-वैस्कुलर प्रणाली के. इसमें अस्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाना, शामिल हो सकता है बुरी आदतेंजैसे शराब का दुरुपयोग और धूम्रपान, तनाव और अधिक काम। रोग की रोकथाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उचित पोषण. भोजन का सेवन कम करने की जरूरत है बड़ी मात्रापशु वसा और नमक. भाप में पकाए गए या बिना तेल डाले ओवन में पकाए गए व्यंजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आपको दवाओं की उपस्थिति के बारे में याद रखना चाहिए, जिनकी क्रिया का उद्देश्य रक्त वाहिकाओं को साफ करना और उनकी लोच और टोन को बनाए रखना है।

किसी भी मामले में, हृदय प्रणाली से जुड़ी बीमारी के पहले लक्षणों पर, आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए चिकित्सा संस्थाननिदान करना और व्यापक उपचार निर्धारित करना।

शिरापरक परिसंचरण हृदय और सामान्यतः शिराओं के माध्यम से रक्त के घूमने के परिणामस्वरूप होता है। यह ऑक्सीजन से वंचित है, क्योंकि यह पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर है, जो ऊतक गैस विनिमय के लिए आवश्यक है।

जहाँ तक मानव शिरापरक रक्त की बात है, धमनी रक्त के विपरीत, तब यह कई गुना अधिक गर्म होता है और इसका pH कम होता है. इसकी संरचना में, डॉक्टर ग्लूकोज सहित अधिकांश पोषक तत्वों की कम सामग्री पर ध्यान देते हैं। यह चयापचय अंत उत्पादों की उपस्थिति की विशेषता है।

शिरापरक रक्त प्राप्त करने के लिए, आपको वेनिपंक्चर नामक एक प्रक्रिया से गुजरना होगा! मूल रूप से, प्रयोगशाला स्थितियों में सभी चिकित्सा अनुसंधान शिरापरक रक्त पर आधारित होते हैं। धमनी के विपरीत, इसमें लाल-नीले, गहरे रंग के साथ एक विशिष्ट रंग होता है।

लगभग 300 साल पहले, एक खोजकर्ता वैन हॉर्नएक सनसनीखेज खोज की: यह पता चला है कि पूरे मानव शरीर में केशिकाएं प्रवेश करती हैं! डॉक्टर लगाना शुरू कर देता है विभिन्न अनुभवदवाओं के साथ, परिणामस्वरूप, लाल तरल से भरी केशिकाओं के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। आधुनिक डॉक्टर जानते हैं कि केशिकाएँ मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी मदद से धीरे-धीरे रक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है। उनके लिए धन्यवाद, सभी अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है।

मानव धमनी और शिरापरक रक्त, अंतर

समय-समय पर हर कोई आश्चर्य करता है: क्या यह अलग है? ऑक्सीजन - रहित खूनधमनी रक्त से? संपूर्ण मानव शरीर असंख्य शिराओं, धमनियों, बड़ी और छोटी वाहिकाओं में विभाजित है। धमनियां हृदय से रक्त के तथाकथित बहिर्वाह को सुविधाजनक बनाती हैं। शुद्ध रक्त पूरे मानव शरीर में चलता है और इस प्रकार समय पर पोषण प्रदान करता है।

इस प्रणाली में हृदय एक प्रकार का पंप है जो धीरे-धीरे पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। धमनियां त्वचा के नीचे गहराई और नजदीक दोनों जगह स्थित हो सकती हैं। आप नाड़ी को न केवल कलाई पर, बल्कि गर्दन पर भी महसूस कर सकते हैं! धमनी रक्त में एक विशिष्ट चमकीला लाल रंग होता है, जो रक्तस्राव होने पर कुछ हद तक जहरीला रंग ले लेता है।

मानव शिरापरक रक्त, धमनी रक्त के विपरीत, त्वचा की सतह के बहुत करीब स्थित होता है। इसकी पूरी सतह पर, शिरापरक रक्त विशेष वाल्वों से जुड़ा होता है जो रक्त के शांत और सुचारू मार्ग को सुविधाजनक बनाता है। गहरा नीला रक्त ऊतकों को पोषण देता है और धीरे-धीरे शिराओं में प्रवाहित होता है।

मानव शरीर में धमनियों की तुलना में कई गुना अधिक नसें होती हैं, यदि कोई क्षति होती है, तो शिरापरक रक्त धीरे-धीरे बहता है और बहुत जल्दी बंद हो जाता है। शिरापरक रक्त धमनी रक्त से बहुत अलग होता है, और यह सब व्यक्तिगत नसों और धमनियों की संरचना के कारण होता है।

धमनियों के विपरीत, नसों की दीवारें असामान्य रूप से पतली होती हैं। वे उच्च दबाव का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हृदय से रक्त के निष्कासन के दौरान शक्तिशाली झटके देखे जा सकते हैं।

इसके अलावा, लोच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसकी बदौलत रक्त वाहिकाओं के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ता है। नसें और धमनियां सामान्य रक्त परिसंचरण प्रदान करती हैं, जो मानव शरीर में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकती है। यहां तक ​​कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तो भी शिरापरक और धमनी रक्त के बारे में न्यूनतम जानकारी जानना बहुत महत्वपूर्ण है जो खुले रक्तस्राव के मामले में आपको तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करने में मदद करेगा। वर्ल्ड वाइड वेब शिरापरक और धमनी परिसंचरण के संबंध में ज्ञान के भंडार को फिर से भरने में मदद करेगा। आपको बस खोज बार में रुचि का शब्द दर्ज करना होगा और कुछ ही मिनटों में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।

यह वीडियो धमनी रक्त को शिरा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है:

फुफ्फुसीय धमनी में शिरापरक रक्त प्रवाहित होता है। धमनियाँ हृदय से आने वाली वाहिकाएँ हैं, और शिराएँ हृदय तक जाने वाली वाहिकाएँ हैं।

मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के दो चक्र होते हैं। हृदय के बाएं वेंट्रिकल से, धमनी रक्त को एक बड़े घेरे में धकेल दिया जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, तेजी से छोटे जहाजों के माध्यम से - प्रत्येक कोशिका में, कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देता है। पोषक तत्वऔर अनावश्यक चयापचय उत्पादों को दूर करना।

इसके बाद, शिरापरक रक्त, तेजी से बड़े जहाजों के माध्यम से, दाएं आलिंद तक बढ़ता है, और हृदय के दाएं वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फुफ्फुसीय परिसंचरण में धकेल दिया जाता है।

फेफड़ों में, रक्त ऑक्सीजन से समृद्ध होता है और अस्थिर चयापचय उत्पादों को छोड़ता है जो साँस छोड़ने वाली हवा के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश करता है - बाएं वेंट्रिकल में और महाधमनी के माध्यम से फिर से प्रणालीगत परिसंचरण में।

तो, क्या हम जानते हैं कि मानव शरीर कैसे काम करता है? आप पूछते हैं: "यह क्यों पता है?"

अगर आपके पास कार है और आप नहीं जानते कि यह कैसे काम करती है, तो थोड़ी सी भी समस्या होने पर आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी। अक्सर स्थिति कुछ इस तरह दिखेगी:

“वसीली इस सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ बाहर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सप्ताहांत चला गया! परिवार घाटे में है... तभी वसीली की नजर इवान पर पड़ती है, जो यार्ड में अपनी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उससे मदद मांगता है।

इवान कार की जांच करता है और कहता है कि वह जल्दी से मदद कर सकता है, और मरम्मत में 500 रूबल का खर्च आएगा। वसीली ख़ुशी से सहमत हो जाता है, पैसे देता है, जिसके बाद पड़ोसी दो तारों को एक साथ घुमा देता है और समस्या हल हो जाती है।

वसीली इस बात से नाराज़ है कि उसने इतनी छोटी सी चीज़ के लिए 200 रूबल तक का भुगतान किया, और इवान को आपत्ति है कि उसने पैसे उसके काम के लिए नहीं लिए, बल्कि इस तथ्य के लिए लिए कि वह जानता था कि क्या करने की ज़रूरत है।

अब आइए एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां एक व्यक्ति के पैर में चोट लग गई और बहुत भारी रक्तस्राव शुरू हो गया। रक्तस्राव को कैसे रोकें और जीवन-घातक रक्त हानि को कैसे रोकें? आप कहेंगे कि यह सरल है - आपको एक टूर्निकेट लगाने की आवश्यकता है। सही। और जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतना बेहतर होगा.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूर्निकेट कहाँ से मिलेगा, इसे कहाँ और कैसे लगाना है? रूमाल, स्कार्फ या टाई से एक टूर्निकेट बनाया जा सकता है, आप शर्ट से एक आस्तीन फाड़ सकते हैं, एक टी-शर्ट फाड़ सकते हैं। इसका पता लगाना आसान है.

इसे कहां रखें? रक्तस्राव स्थल के ऊपर या नीचे?

धमनी रक्त ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसका रंग लाल होता है और रक्तस्राव होने पर यह एक धारा में बहता है। धमनी रक्तस्राव के मामले में, रक्तस्राव स्थल के ऊपर एक टूर्निकेट लगाया जाना चाहिए और कस दिया जाना चाहिए ताकि यह रुक जाए।

पैरों में शिरापरक रक्त नीचे से ऊपर की ओर बहता है, यह काला होता है और धीरे-धीरे बहता है। इस मामले में, रक्तस्राव स्थल के नीचे टूर्निकेट लगाया जाना चाहिए।
किसी भी स्थिति में, टूर्निकेट लगाने का समय नोट करना अनिवार्य है। एक नोट लिखें और इसे टर्निकेट के नीचे रखें, पीड़ित के पैर या बांह पर पेन से समय लिखें, इसे अपने मोबाइल फोन की मेमोरी में याद रखें।

आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? टूर्निकेट पैर में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, विषाक्त चयापचय उत्पाद ऊतकों में जमा हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि टूर्निकेट को दो घंटे से अधिक समय तक कड़ा कर दिया गया है, तो इसे अचानक नहीं हटाया जाना चाहिए - आत्म-विषाक्तता हो सकती है। ऐसी स्थिति में टूर्निकेट को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ढीला किया जाता है।

यदि आप शरीर की संरचना को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप टूर्निकेट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपनी उंगली से बर्तन को दबा सकते हैं: रक्तस्राव स्थल के ऊपर धमनी, नीचे नस, और फिर एम्बुलेंस के आने का इंतजार करें। तब रक्त बाईपास वाहिकाओं के माध्यम से पैर के ऊतकों में प्रवाहित होगा और स्व-विषाक्तता नहीं होगी।

मानव शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों के सामान्य कामकाज के लिए, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति महत्वपूर्ण है, साथ ही क्षय उत्पादों और अपशिष्ट उत्पादों को समय पर हटाना भी महत्वपूर्ण है। इनका कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँनिरंतर रक्त परिसंचरण द्वारा सुनिश्चित किया गया। इस लेख में हम मानव परिसंचरण तंत्र को देखेंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि धमनियों से रक्त नसों में कैसे प्रवेश करता है, यह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से कैसे फैलता है और यह कैसे काम करता है मुख्य भागपरिसंचरण तंत्र - हृदय.

प्राचीन काल से 17वीं शताब्दी तक रक्त परिसंचरण का अध्ययन

मानव रक्त परिसंचरण में सदियों से कई वैज्ञानिक रुचि रखते रहे हैं। यहां तक ​​कि प्राचीन शोधकर्ताओं, हिप्पोक्रेट्स और अरस्तू ने भी माना था कि सभी अंग किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। उनका मानना ​​था कि मानव रक्त परिसंचरण में दो अलग-अलग प्रणालियाँ होती हैं जो किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। निःसंदेह, उनके विचार ग़लत थे। उनका खंडन रोमन चिकित्सक क्लॉडियस गैलेन ने किया, जिन्होंने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि रक्त न केवल नसों के माध्यम से, बल्कि धमनियों के माध्यम से भी हृदय से गुजरता है। तक XVII सदीवैज्ञानिकों का मत था कि रक्त सेप्टम के माध्यम से दाएं से बाएं आलिंद की ओर बहता है। केवल 1628 में एक सफलता मिली: अंग्रेजी एनाटोमिस्ट विलियम हार्वे ने अपने काम "एन एनाटोमिकल स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स" में रक्त परिसंचरण का अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया कि यह हृदय के निलय से धमनियों के माध्यम से चलता है, और फिर शिराओं के माध्यम से अटरिया में लौटता है और यकृत में अंतहीन रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता है। मात्रा निर्धारित करने वाले पहले व्यक्ति बने हृदयी निर्गम. उनके काम के आधार पर इसे बनाया गया आधुनिक योजनामानव रक्त परिसंचरण, जिसमें दो वृत्त शामिल हैं।

परिसंचरण तंत्र का आगे का अध्ययन

काफी समय तक यह अस्पष्ट रहा महत्वपूर्ण सवाल: "धमनियों से रक्त शिराओं में कैसे प्रवेश करता है।" केवल 17वीं शताब्दी के अंत में, मार्सेलो माल्पीघी ने रक्त वाहिकाओं की विशेष इकाइयों की खोज की - केशिकाएं जो नसों और धमनियों को जोड़ती हैं।

इसके बाद, कई वैज्ञानिकों (स्टीफन हेल्स, डैनियल बर्नौली, यूलर, पॉइज़ुइल, आदि) ने रक्त परिसंचरण की समस्या पर काम किया, जिसमें शिरापरक और धमनी रक्तचाप, मात्रा, धमनियों की लोच और अन्य मापदंडों को मापना शामिल था। 1843 में, वैज्ञानिक जान पुर्किने ने वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक परिकल्पना प्रस्तावित की कि हृदय की मात्रा में सिस्टोलिक कमी का बाएं फेफड़े के पूर्वकाल किनारे पर चूषण प्रभाव पड़ता है। 1904 में, आई. पी. पावलोव ने यह साबित करके विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया कि हृदय में दो नहीं, बल्कि चार पंप होते हैं, जैसा कि पहले सोचा गया था। बीसवीं सदी के अंत में, यह साबित करना संभव हो गया कि हृदय प्रणाली में दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक क्यों है।

रक्त परिसंचरण की फिजियोलॉजी: नसें, केशिकाएं और धमनियां

सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए धन्यवाद, अब हम जानते हैं कि रक्त लगातार विशेष खोखली नलियों के माध्यम से बहता रहता है, जिनका व्यास अलग-अलग होता है। वे बाधित नहीं होते हैं और दूसरों में चले जाते हैं, जिससे एक एकल बंद परिसंचरण तंत्र बनता है। तीन प्रकार की वाहिकाएँ ज्ञात हैं: धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ। वे सभी संरचना में भिन्न हैं। धमनियां वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से अंगों तक प्रवाहित होने देती हैं। अंदर वे एकल-परत उपकला के साथ पंक्तिबद्ध हैं, और बाहर उनके पास एक संयोजी ऊतक झिल्ली है। धमनी दीवार की मध्य परत चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है।

सबसे बड़ा वाहिका महाधमनी है। अंगों और ऊतकों में, धमनियों को छोटी वाहिकाओं में विभाजित किया जाता है जिन्हें धमनी कहा जाता है। वे, बदले में, केशिकाओं में शाखा करते हैं, जिसमें एक परत होती है उपकला ऊतकऔर कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में स्थित होते हैं। केशिकाओं में विशेष छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पानी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ ऊतक द्रव में पहुंचाए जाते हैं। रक्त धमनियों से शिराओं तक कैसे पहुंचता है? यह अंगों से आता है, ऑक्सीजन से वंचित और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध होता है, और केशिकाओं के माध्यम से शिराओं में निर्देशित होता है। फिर यह अवर, श्रेष्ठ वेना कावा और कोरोनरी शिराओं के माध्यम से दाहिने आलिंद में लौट आता है। नसें अधिक सतही रूप से स्थित होती हैं और उनमें विशेष विशेषताएं होती हैं जो रक्त की गति को सुविधाजनक बनाती हैं।

परिसंचरण वृत्त

सभी बर्तन मिलकर दो वृत्त बनाते हैं, जिन्हें बड़े और छोटे कहा जाता है। पहला शरीर के अंगों और ऊतकों की ऑक्सीजन युक्त रक्त से संतृप्ति सुनिश्चित करता है। प्रणालीगत परिसंचरण इस प्रकार है: बायां आलिंद दाएं के साथ एक साथ सिकुड़ता है, जिससे बाएं वेंट्रिकल में रक्त का प्रवाह सुनिश्चित होता है। वहां से रक्त को महाधमनी की ओर निर्देशित किया जाता है, जहां से यह अन्य धमनियों और धमनियों के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है विभिन्न दिशाएँपूरे शरीर के ऊतकों को. फिर रक्त शिराओं के माध्यम से वापस आता है और दाहिने आलिंद में चला जाता है।

रक्त और परिसंचरण: छोटा वृत्त

रक्त परिसंचरण का दूसरा चक्र दाएं वेंट्रिकल में शुरू होता है और बाएं आलिंद में समाप्त होता है। यह फेफड़ों के माध्यम से रक्त का संचार करता है। फुफ्फुसीय वृत्त में रक्त परिसंचरण का शरीर क्रिया विज्ञान इस प्रकार है। दाएं वेंट्रिकल का संकुचन रक्त को फुफ्फुसीय ट्रंक में निर्देशित करता है, जो फुफ्फुसीय केशिकाओं के एक व्यापक नेटवर्क में शाखाएं बनाता है। उनमें प्रवेश करने वाला रक्त फेफड़ों के वेंटिलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन से संतृप्त होता है, जिसके बाद यह बाएं आलिंद में लौट आता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं: रक्त परिसंचरण के दो वृत्त रक्त की गति को सुनिश्चित करते हैं: पहले इसे एक बड़े वृत्त में ऊतकों और वापस भेजा जाता है, और फिर एक छोटे वृत्त में फेफड़ों में भेजा जाता है, जहां यह ऑक्सीजन से संतृप्त होता है। मानव रक्त परिसंचरण हृदय के लयबद्ध कार्य और धमनियों और शिराओं में दबाव के अंतर के कारण होता है।

परिसंचरण अंग: हृदय

मानव संचार प्रणाली में धमनी के अलावा, शामिल हैं शिरापरक वाहिकाएँऔर केशिकाएँ, हृदय। यह एक मांसपेशीय अंग है, जो अंदर से खोखला और शंकु के आकार का होता है। हृदय, छाती गुहा में स्थित, पेरिकार्डियल थैली में स्वतंत्र रूप से स्थित होता है, जिसमें संयोजी ऊतक होता है। बर्सा हृदय की सतह को निरंतर जलयोजन प्रदान करता है और इसके मुक्त संकुचन को भी बनाए रखता है। हृदय की दीवार तीन परतों से बनी होती है: एंडोकार्डियम (आंतरिक), मायोकार्डियम (मध्य) और एपिकार्डियम (बाहरी)। संरचना कुछ हद तक धारीदार मांसपेशियों की याद दिलाती है, लेकिन इसमें एक है विशेष फ़ीचर- परवाह किए बिना स्वचालित रूप से सिकुड़ने की क्षमता बाहरी स्थितियाँ. यह तथाकथित स्वचालन है. यह विशेष तंत्रिका कोशिकाओं के कारण संभव हो पाता है जो मांसपेशियों में स्थित होती हैं और लयबद्ध उत्तेजना पैदा करती हैं।

हृदय की संरचना

आंतरिक इस प्रकार है. यह एक ठोस विभाजन द्वारा बाएँ और दाएँ दो हिस्सों में विभाजित है। प्रत्येक आधे हिस्से में दो खंड होते हैं - अलिंद और निलय। वे एक लीफलेट वाल्व से सुसज्जित एक उद्घाटन से जुड़े हुए हैं, जो वेंट्रिकल की ओर खुलता है। हृदय के बाईं ओर, इस वाल्व में दो पत्तियाँ होती हैं, और दाईं ओर - तीन। रक्त हृदय की ऊपरी, निचली और कोरोनरी शिराओं से दाएं आलिंद में और चार फुफ्फुसीय शिराओं से बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है। दायां वेंट्रिकल फुफ्फुसीय ट्रंक को जन्म देता है, जो दो शाखाओं में विभाजित होकर फेफड़ों तक रक्त पहुंचाता है। बायां वेंट्रिकल बाएं महाधमनी चाप के माध्यम से रक्त भेजता है। निलय, फुफ्फुसीय ट्रंक और महाधमनी की सीमाओं पर अर्धचंद्र वाल्व होते हैं जिनमें से प्रत्येक पर तीन पत्रक होते हैं। वे फुफ्फुसीय ट्रंक और महाधमनी के लुमेन को बंद कर देते हैं, और रक्त को वाहिकाओं में प्रवाहित होने देते हैं और निलय में रक्त के वापस प्रवाह को रोकते हैं।

हृदय की मांसपेशी गतिविधि के तीन चरण

हृदय की मांसपेशियों के वैकल्पिक संकुचन और विश्राम रक्त को परिसंचरण के दो चक्रों के माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। हृदय के कार्य में तीन चरण होते हैं:

  • आलिंद संकुचन;
  • निलय का संकुचन (अन्यथा सिस्टोल के रूप में जाना जाता है);
  • निलय और अटरिया की शिथिलता (अन्यथा डायस्टोल के रूप में जाना जाता है)।

हृदय चक्र अटरिया के एक से दूसरे संकुचन तक की अवधि है। सभी हृदय संबंधी गतिविधियों में चक्र शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में सिस्टोल और डायस्टोल शामिल होते हैं। हृदय की मांसपेशी एक मिनट में लगभग 70-75 बार सिकुड़ती है (यदि शरीर आराम कर रहा है), यानी एक दिन में लगभग 100 हजार बार। वहीं, यह 10 हजार लीटर से ज्यादा खून पंप करता है। ऐसा उच्च प्रदर्शन हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति में वृद्धि के साथ-साथ निर्मित होता है बड़ी राशि चयापचय प्रक्रियाएंइस में। तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से इसका वनस्पति विभाग, हृदय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। कुछ सहानुभूति तंतु चिड़चिड़े होने पर संकुचन बढ़ाते हैं, जबकि अन्य - पैरासिम्पेथेटिक - इसके विपरीत, हृदय गतिविधि को कमजोर और धीमा कर देते हैं। तंत्रिका तंत्र के अलावा, हृदय की कार्यप्रणाली भी हास्य प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए, एड्रेनालाईन अपना काम तेज कर देता है, और उच्च पोटेशियम सामग्री इसे धीमा कर देती है।

पल्स अवधारणाएँ

नाड़ी रक्त वाहिकाओं (धमनी) के व्यास में लयबद्ध उतार-चढ़ाव है जो हृदय गतिविधि के कारण होता है। रक्त महाधमनी सहित धमनियों के माध्यम से 500 मिमी/सेकेंड की गति से चलता है। पतली वाहिकाओं, केशिकाओं में, रक्त प्रवाह काफी धीमा हो जाता है (0.5 मिमी/सेकेंड तक)। इसलिए धीमी गतिकेशिकाओं के माध्यम से रक्त की गति आपको ऊतकों को सभी ऑक्सीजन और पोषक तत्व देने के साथ-साथ उनके अपशिष्ट उत्पादों को दूर करने की अनुमति देती है। नसों में, जैसे-जैसे वे हृदय के पास पहुंचते हैं, रक्त प्रवाह की गति बढ़ जाती है।

रक्तचाप क्या है?

इस शब्द का अर्थ धमनियों, शिराओं, केशिकाओं में हाइड्रोडायनामिक है। हृदय की गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रकट होता है, जो रक्त वाहिकाओं में रक्त पंप करता है, और वे प्रतिरोध करते हैं। इसका मूल्य है अलग - अलग प्रकारजहाज अलग-अलग होते हैं। सिस्टोल के दौरान रक्तचाप बढ़ जाता है और डायस्टोल के दौरान कम हो जाता है। हृदय रक्त के एक हिस्से को पंप करता है जो दीवारों को फैलाता है केंद्रीय धमनियाँऔर महाधमनी. यह उच्च रक्तचाप बनाता है: अधिकतम सिस्टोलिक मान 120 mmHg है। कला।, और डायस्टोलिक - 70 मिमी एचजी। कला। डायस्टोल के दौरान, फैली हुई दीवारें सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त धमनियों के माध्यम से और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही रक्त केशिकाओं से होकर गुजरता है, रक्तचाप धीरे-धीरे कम होकर 40 mmHg हो जाता है। कला। और नीचे। जब केशिकाएं शिराओं में संक्रमण करती हैं, तो रक्तचाप केवल 10 mmHg होता है। कला। यह तंत्र रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ रक्त कणों के घर्षण के कारण होता है, जो धीरे-धीरे रक्त के प्रवाह में देरी करता है। नसों में रक्तचाप गिरता रहता है। वेना कावा में यह वायुमंडलीय से भी थोड़ा कम हो जाता है। वेना कावा में नकारात्मक दबाव और फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में उच्च दबाव के बीच यह अंतर निरंतर मानव रक्त परिसंचरण सुनिश्चित करता है।

रक्तचाप माप

रक्तचाप का पता दो तरीकों से किया जा सकता है। आक्रामक विधि में मापने की प्रणाली से जुड़े कैथेटर को धमनियों में से एक (आमतौर पर रेडियल) में डालना शामिल है। यह विधि आपको लगातार दबाव मापने और अत्यधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देती है। गैर-आक्रामक विधि में रक्तचाप को मापने के लिए पारा, अर्ध-स्वचालित, स्वचालित या एनरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग शामिल है। आमतौर पर दबाव बांह पर, कोहनी से थोड़ा ऊपर मापा जाता है। परिणामी मान दर्शाता है कि किसी दी गई धमनी में कितना दबाव है, लेकिन पूरे शरीर में नहीं। फिर भी, यह संकेतक हमें विषय में रक्तचाप के स्तर के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। रक्त संचार का महत्व बहुत बड़ा है। निरंतर रक्तसंचार के बिना यह असंभव है सामान्य विनिमयपदार्थ. इसके अलावा, शरीर का जीवन और कामकाज असंभव है। अब आप जानते हैं कि धमनियों से रक्त शिराओं में कैसे प्रवेश करता है और रक्त परिसंचरण प्रक्रिया कैसे होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा लेख उपयोगी लगा होगा।

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यह सबसे आम गलतफहमियों में से एक है।

यह जोड़े में शब्दों की संगति के कारण उत्पन्न हुआ" धमनी - धमनी" और " शिरा - शिरापरक"(रक्त) और इन शर्तों की अज्ञानता के कारण।

पहले तो, वाहिकाओं को धमनियों और शिराओं में विभाजित किया गया हैयह इस पर निर्भर करता है कि वे रक्त कहाँ ले जाते हैं।

धमनियां अपवाही वाहिकाएं हैं, और रक्त उनके माध्यम से हृदय से अंगों तक प्रवाहित होता है।

नसें अभिवाही वाहिकाएँ हैं जो अंगों से हृदय तक रक्त ले जाती हैं।

दूसरी बात, धमनी का खून- यह धमनियों में दौड़ने वाला रक्त नहीं, रक्त है, ऑक्सीजन, ए शिरापरक - कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त.

तीसरा, इन अंतरों का निष्कर्ष यह है कि: "क्या धमनी रक्त शिराओं के माध्यम से और शिरापरक रक्त धमनियों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है?" और इसका प्रतीत होने वाला विरोधाभासी उत्तर: "हो सकता है!" फुफ्फुसीय परिसंचरण में, जिसमें रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन से संतृप्त होता है, ठीक यही होता है।

कार्बन डाइऑक्साइड (शिरापरक) से संतृप्त रक्त अपवाही वाहिकाओं (धमनियों) के माध्यम से हृदय से फेफड़ों तक प्रवाहित होता है। इसके विपरीत, फेफड़ों से हृदय तक, ऑक्सीजन युक्त रक्त (धमनी) अभिवाही वाहिकाओं (नसों) के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। एक बड़े वृत्त में, जो शरीर के सभी अंगों की "सेवा" करता है और ऑक्सीजन वितरित करता है, धमनी ("ऑक्सीजन") रक्त धमनियों (हृदय से) के माध्यम से चलता है, और शिरापरक ("कार्बन डाइऑक्साइड") रक्त नसों के माध्यम से वापस बहता है (दिल को).

हृदय शरीर के परिसंचरण तंत्र का मूलभूत अंग है। रक्त रक्त वाहिकाओं (लोचदार ट्यूबलर संरचनाओं) के माध्यम से हृदय तक जाता है। यह शरीर को पोषण देने और ऑक्सीजन से संतृप्त करने का आधार है।

रचना और कार्यात्मक विशेषताएंदिल

हृदय एक रेशेदार मांसपेशीय खोखला अंग है, जिसके निर्बाध संकुचन रक्त को कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचाते हैं। यह पेरिकार्डियल थैली से घिरी छाती गुहा में स्थित है, जो एक स्राव स्रावित करता है जो संकुचन के दौरान घर्षण को कम करता है। मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं। गुहा दो निलय और दो अटरिया में विभाजित है।

हृदय की दीवार तीन परतों वाली होती है:

  • एपिकार्डियम - संयोजी ऊतक से बनी बाहरी परत;
  • मायोकार्डियम - मध्य मांसपेशी परत;
  • अन्तर्हृद्शोथ - अंदर स्थित एक परत, जिसमें उपकला कोशिकाएं होती हैं।

मांसपेशियों की दीवारों की मोटाई विषम है: सबसे पतली (एट्रिया में) लगभग 3 मिमी है। दाएं वेंट्रिकल की मांसपेशी परत बाएं की तुलना में 2.5 गुना पतली होती है।

हृदय की मांसपेशी परत (मायोकार्डियम) में एक सेलुलर संरचना होती है। इसमें कार्यशील मायोकार्डियम की कोशिकाएँ और चालन प्रणाली की कोशिकाएँ होती हैं, जो बदले में, संक्रमणकालीन कोशिकाओं, पी-कोशिकाओं और पर्किनजे कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। हृदय की मांसपेशी की संरचना धारीदार मांसपेशियों की संरचना के समान होती है, जबकि इसकी मुख्य विशेषता हृदय में उत्पन्न आवेगों का उपयोग करके हृदय का स्वचालित निरंतर संकुचन है, जो बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ऐसा हृदय की मांसपेशियों में स्थित तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के कारण होता है, जिनमें समय-समय पर जलन होती रहती है।

शरीर का रक्त "पंप" विषय पर वापस लौटें

निरंतर रक्त परिसंचरण ऊतकों और बाहरी वातावरण के बीच उचित चयापचय का एक मूलभूत घटक है। होमियोस्टैसिस को बनाए रखना महत्वपूर्ण है - प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता।

हृदय क्रिया के 3 चरण होते हैं:

  • सिस्टोल दोनों निलय के संकुचन की अवधि है जिससे रक्त महाधमनी में पंप होता है, जो हृदय से रक्त ले जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में एक सिस्टोल में 50 मिलीलीटर रक्त पंप होता है।
  • डायस्टोल मांसपेशियों की शिथिलता है, जिसके दौरान रक्त का प्रवाह होता है। इस समय, निलय में दबाव कम हो जाता है, अर्धचंद्र वाल्व बंद हो जाते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाते हैं। फिर रक्त निलय में प्रवेश करता है।
  • आलिंद सिस्टोल अंतिम चरण है जिसमें रक्त पूरी तरह से निलय को भर देता है, क्योंकि डायस्टोल के बाद निलय को भरना पूरा नहीं हो सकता है।
  • हृदय की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली की जांच एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आयोजित करके की जाती है, जिसमें हृदय की विद्युत गतिविधि के अध्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त वक्र दर्ज किया जाता है। यह गतिविधि तब प्रकट होती है जब मायोकार्डियम के सेलुलर उत्तेजना के बाद कोशिकाओं की सतह पर एक नकारात्मक चार्ज दिखाई देता है।

    zmistuPlivav पर लौटें घबराया हुआ और हार्मोनल प्रणालीपरिसंचरण तंत्र के कामकाज पर

    आंतरिक और बाहरी कारकों के सीधे प्रभाव में तंत्रिका तंत्र हृदय के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जब सहानुभूति तंतु उत्तेजित होते हैं, तो हृदय गति काफी बढ़ जाती है। यदि वेगस फाइबर शामिल हैं, तो हृदय संकुचन कमजोर हो जाते हैं।

    यह ह्यूमरल विनियमन को प्रभावित करता है, जो हार्मोन की मदद से मुख्य शरीर के तरल पदार्थों से गुजरने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। वे तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के समान, हृदय के काम पर एक छाप छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, बढ़ी हुई सामग्रीरक्त में पोटेशियम का निरोधात्मक प्रभाव होता है, और एड्रेनालाईन के उत्पादन का रोमांचक प्रभाव होता है।

    रक्त परिसंचरण की मूल बातें और गैर-बुनियादी बातों पर वापस लौटें

    पूरे शरीर में रक्त की गति को परिसंचरण कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं, एक दूसरे से गुजरती हुई, हृदय क्षेत्र में रक्त परिसंचरण वृत्त बनाती हैं: बड़ी और छोटी। बाएं वेंट्रिकल में एक बड़ा वृत्त शुरू होता है। वेंट्रिकल से, जब हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती है, हृदय से रक्त सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी में प्रवेश करता है, और फिर धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से फैलता है। बदले में, छोटा वृत्त दाएं वेंट्रिकल में शुरू होता है। दाएं वेंट्रिकल से शिरापरक रक्त फुफ्फुसीय ट्रंक में प्रवेश करता है, जो सबसे बड़ा पोत है।

    यदि आवश्यक हो, तो रक्त परिसंचरण के अतिरिक्त वृत्तों की पहचान की जा सकती है:

    • प्लेसेंटल - शिरापरक रक्त के साथ मिश्रित ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो नाल और नाभि शिरा की केशिकाओं के माध्यम से मां से भ्रूण तक आता है;
    • विलिस - मस्तिष्क के आधार पर स्थित धमनी चक्र, जो रक्त के साथ इसकी निर्बाध संतृप्ति सुनिश्चित करता है;
    • हृदय - महाधमनी से फैला हुआ एक चक्र और हृदय में रक्त संचार करता है।

    परिसंचरण तंत्र की अपनी विशेषताएं हैं:

  • रक्त वाहिकाओं की दीवारों की लोच का प्रभाव। यह ज्ञात है कि धमनियों में लोच शिराओं की तुलना में अधिक होती है, लेकिन शिराओं की क्षमता धमनियों की तुलना में अधिक होती है।
  • शरीर का संवहनी तंत्र बंद हो जाता है, और रक्त वाहिकाओं की एक बड़ी शाखा होती है।
  • वाहिकाओं के माध्यम से चलने वाले रक्त की चिपचिपाहट पानी की चिपचिपाहट से कई गुना अधिक होती है।
  • वाहिका का व्यास महाधमनी में 1.5 सेमी से लेकर केशिकाओं में 8 µm तक होता है।
  • ज़मिस्टरक्त वाहिकाओं पर लौटें

    हृदय की रक्त वाहिकाएँ 5 प्रकार की होती हैं, जो संपूर्ण प्रणाली के मुख्य अंग हैं:

  • धमनियाँ सबसे अधिक होती हैं मजबूत जहाजशरीर में हृदय से रक्त प्रवाहित होता है। धमनी की दीवारें मांसपेशियों, कोलेजन और लोचदार फाइबर से बनती हैं। इस संरचना के लिए धन्यवाद, धमनी का व्यास भिन्न हो सकता है और इसके माध्यम से गुजरने वाले रक्त की मात्रा के अनुकूल हो सकता है। इस मामले में, धमनियों में परिसंचारी रक्त की मात्रा का लगभग 15% ही होता है।
  • धमनियां धमनियों से छोटी वाहिकाएं होती हैं जो केशिकाओं में बदल जाती हैं।
  • केशिकाएँ सबसे पतली और छोटी वाहिकाएँ होती हैं। इसके अलावा, मानव शरीर में सभी केशिकाओं की लंबाई का योग 100,000 किमी से अधिक है। एकल-परत उपकला से मिलकर बनता है।
  • वेन्यूल्स छोटी वाहिकाएँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सामग्री के साथ प्रणालीगत परिसंचरण में रक्त के बहिर्वाह के लिए जिम्मेदार होती हैं।
  • नसें मध्यम-मोटी दीवारों वाली वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, इसके विपरीत धमनी वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। इसमें 70% से अधिक रक्त होता है।
  • हृदय के काम करने और वाहिकाओं में दबाव के अंतर के कारण रक्त रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिकाओं के व्यास में उतार-चढ़ाव को नाड़ी कहा जाता है।

    रक्त वाहिकाओं और हृदय की दीवारों पर रक्त प्रवाह के दबाव को रक्तचाप कहा जाता है, जो संपूर्ण संचार प्रणाली का एक आवश्यक पैरामीटर है। यह पैरामीटर ऊतकों और कोशिकाओं में उचित चयापचय और मूत्र के निर्माण को प्रभावित करता है। रक्तचाप कई प्रकार के होते हैं:

  • धमनी - निलय के संकुचन और उनसे रक्त प्रवाह की रिहाई की अवधि के दौरान प्रकट होती है।
  • शिरापरक - केशिकाओं से रक्त प्रवाह की ऊर्जा के कारण बनता है।
  • केशिका - सीधे रक्तचाप पर निर्भर करता है।
  • इंट्राकार्डियक - मायोकार्डियल रिलैक्सेशन की अवधि के दौरान बनता है।
  • रक्तचाप के संख्यात्मक मान, अन्य बातों के अलावा, परिसंचारी रक्त की मात्रा और स्थिरता पर निर्भर करते हैं। माप हृदय से जितना दूर लिया जाएगा, दबाव उतना ही कम होगा। इसके अलावा, रक्त की स्थिरता जितनी अधिक होगी, दबाव उतना ही अधिक होगा।

    आराम कर रहे एक स्वस्थ वयस्क में, बाहु धमनी में रक्तचाप मापते समय, अधिकतम मान 120 mmHg और न्यूनतम 70-80 होना चाहिए। गंभीर बीमारी से बचने के लिए आपको अपने रक्तचाप की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए।

    मानव परिसंचरण तंत्र बंद है और इसमें रक्त परिसंचरण के 2 वृत्त हैं: बड़े और छोटे। रक्त संचलन सुनिश्चित करने वाला मुख्य अंग हृदय है।

    परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिकाएँ शामिल होती हैं। वाहिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं: धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ।

    हृदय एक खोखला पेशीय अंग है (वजन लगभग 300 ग्राम) लगभग मुट्ठी के आकार का, बाईं ओर छाती गुहा में स्थित होता है। हृदय एक पेरिकार्डियल थैली से घिरा होता है संयोजी ऊतक. हृदय और पेरिकार्डियल थैली के बीच एक तरल पदार्थ होता है जो घर्षण को कम करता है। मनुष्य का हृदय चार कक्षों वाला होता है। अनुप्रस्थ सेप्टम इसे बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक को वाल्व द्वारा अलग किया जाता है, न तो एट्रियम और न ही वेंट्रिकल। अटरिया की दीवारें निलय की दीवारों की तुलना में पतली होती हैं। बाएं वेंट्रिकल की दीवारें दाएं वेंट्रिकल की दीवारों की तुलना में अधिक मोटी होती हैं, क्योंकि यह अधिक काम करती है, रक्त को प्रणालीगत परिसंचरण में धकेलती है। अटरिया और निलय के बीच की सीमा पर लीफलेट वाल्व होते हैं जो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं।

    हृदय पेरीकार्डियम (पेरीकार्डियम) से घिरा होता है। बायां अलिंद बाएं वेंट्रिकल से बाइसेपिड वाल्व द्वारा अलग होता है, और दायां अलिंद दाएं वेंट्रिकल से ट्राइकसपिड वाल्व द्वारा अलग होता है।

    मजबूत कंडरा धागे वेंट्रिकुलर पक्ष पर वाल्व पत्रक से जुड़े होते हैं। यह डिज़ाइन वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान रक्त को वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकता है। फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के आधार पर अर्धचंद्र वाल्व होते हैं जो रक्त को धमनियों से वापस निलय में बहने से रोकते हैं।

    दायां आलिंद प्रणालीगत परिसंचरण से शिरापरक रक्त प्राप्त करता है, और बायां आलिंद फेफड़ों से धमनी रक्त प्राप्त करता है। चूँकि बायाँ वेंट्रिकल प्रणालीगत परिसंचरण के सभी अंगों को रक्त की आपूर्ति करता है, बायाँ वेंट्रिकल फेफड़ों से धमनी रक्त की आपूर्ति करता है। चूंकि बायां वेंट्रिकल प्रणालीगत परिसंचरण के सभी अंगों को रक्त की आपूर्ति करता है, इसकी दीवारें दाएं वेंट्रिकल की दीवारों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक मोटी होती हैं। हृदय की मांसपेशी एक विशेष प्रकार की धारीदार मांसपेशी है जिसमें मांसपेशी फाइबर अपने सिरों पर एक साथ बढ़ते हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। मांसपेशियों की यह संरचना इसकी ताकत बढ़ाती है और तंत्रिका आवेग के मार्ग को तेज करती है (पूरी मांसपेशी एक साथ प्रतिक्रिया करती है)। हृदय की मांसपेशी हृदय में उत्पन्न होने वाले आवेगों के जवाब में लयबद्ध रूप से अनुबंध करने की क्षमता में कंकाल की मांसपेशियों से भिन्न होती है। इस घटना को स्वचालितता कहा जाता है।

    धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनके माध्यम से रक्त हृदय से दूर चला जाता है। धमनियां मोटी दीवार वाली वाहिकाएं होती हैं, जिनकी मध्य परत लोचदार फाइबर और चिकनी मांसपेशियों द्वारा दर्शायी जाती है, इसलिए धमनियां महत्वपूर्ण रक्तचाप का सामना करने में सक्षम होती हैं और टूटती नहीं हैं, बल्कि केवल खिंचाव करती हैं।

    धमनियों की चिकनी मांसपेशियाँ न केवल एक संरचनात्मक भूमिका निभाती हैं, बल्कि इसके संकुचन तेजी से रक्त प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अकेले हृदय की शक्ति सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। धमनियों के अंदर कोई वाल्व नहीं होते हैं; रक्त तेजी से बहता है।

    नसें वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। शिराओं की दीवारों में वाल्व भी होते हैं जो रक्त को वापस बहने से रोकते हैं।

    नसें धमनियों की तुलना में पतली दीवार वाली होती हैं, और मध्य परत में कम लोचदार फाइबर और मांसपेशी तत्व होते हैं।

    शिराओं के माध्यम से रक्त पूरी तरह से निष्क्रिय रूप से प्रवाहित नहीं होता है; शिरा के आसपास की मांसपेशियां स्पंदित गति करती हैं और रक्त को वाहिकाओं के माध्यम से हृदय तक ले जाती हैं। केशिकाएँ सबसे छोटी होती हैं रक्त वाहिकाएं, उनके माध्यम से रक्त प्लाज्मा ऊतक द्रव के साथ पोषक तत्वों का आदान-प्रदान करता है। केशिका दीवार में चपटी कोशिकाओं की एक परत होती है। इन कोशिकाओं की झिल्लियों में बहु-सदस्यीय छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जो चयापचय में शामिल पदार्थों को केशिका दीवार के माध्यम से पारित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

    रक्त की गति रक्त परिसंचरण के दो चक्रों में होती है।

    प्रणालीगत परिसंचरण बाएं वेंट्रिकल से दाएं आलिंद तक रक्त का मार्ग है: बाएं वेंट्रिकल महाधमनी वक्ष महाधमनीपेट की महाधमनी धमनियां अंगों में केशिकाएं (ऊतकों में गैस विनिमय) नसें ऊपरी (निचली) वेना कावा दायां आलिंद

    फुफ्फुसीय परिसंचरण - दाएं वेंट्रिकल से बाएं आलिंद तक का मार्ग: दाएं वेंट्रिकल फुफ्फुसीय ट्रंक धमनी दाएं (बाएं) फेफड़े के धमनीफेफड़ों में केशिकाएं, बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराओं में गैस का आदान-प्रदान होता है

    फुफ्फुसीय परिसंचरण में, शिरापरक रक्त फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से चलता है, और धमनी रक्त फेफड़ों में गैस विनिमय के बाद फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से चलता है।

    हृदय से रक्त किन वाहिकाओं के माध्यम से बहता है?

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    रक्त परिसंचरण एक बंद हृदय प्रणाली के माध्यम से रक्त की निरंतर गति है, जो फेफड़ों और शरीर के ऊतकों में गैसों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करता है।

    ऊतकों और अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करने और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के अलावा, रक्त परिसंचरण पोषक तत्वों, पानी, लवण, विटामिन, हार्मोन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और चयापचय के अंतिम उत्पादों को हटाता है, और शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, हास्य विनियमन और अंतर्संबंध सुनिश्चित करता है शरीर में अंगों और अंग प्रणालियों की.

    संचार प्रणाली में हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल होती हैं जो शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में प्रवेश करती हैं।

    रक्त परिसंचरण ऊतकों में शुरू होता है जहां केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से चयापचय होता है। रक्त, जिसने अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन दी है, हृदय के दाहिने आधे हिस्से में प्रवेश करता है और इसके द्वारा फुफ्फुसीय परिसंचरण में भेजा जाता है, जहां रक्त ऑक्सीजन से संतृप्त होता है, हृदय में लौटता है, इसके बाएं आधे हिस्से में प्रवेश करता है, और होता है पुनः पूरे शरीर में वितरित (प्रणालीगत परिसंचरण)।

    हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। यह एक खोखला पेशीय अंग है जिसमें चार कक्ष होते हैं: दो अटरिया (दाएँ और बाएँ), अलग-अलग इंटरआर्ट्रियल सेप्टम, और दो निलय (दाएँ और बाएँ), अलग हो गए इंटरवेंट्रीकुलर सेप्टम. दायां अलिंद ट्राइकसपिड वाल्व के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल के साथ संचार करता है, और बायां अलिंद बाइसीपिड वाल्व के माध्यम से बाएं वेंट्रिकल के साथ संचार करता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन महिलाओं में लगभग 250 ग्राम और पुरुषों में लगभग 330 ग्राम होता है। हृदय की लंबाई सेमी, अनुप्रस्थ आकार 8-11 सेमी और अग्रपश्च आकार 6-8.5 सेमी है। पुरुषों में हृदय का आयतन औसतन सेमी 3 और महिलाओं में सेमी 3 होता है।

    हृदय की बाहरी दीवारें हृदय की मांसपेशियों से बनती हैं, जो संरचना में धारीदार मांसपेशियों के समान होती हैं। हालाँकि, हृदय की मांसपेशी हृदय में उत्पन्न होने वाले आवेगों के कारण स्वचालित रूप से लयबद्ध रूप से सिकुड़ने की क्षमता से प्रतिष्ठित होती है, चाहे इसकी परवाह किए बिना बाहरी प्रभाव(स्वचालित हृदय).

    हृदय का कार्य रक्त को धमनियों में लयबद्ध रूप से पंप करना है, जो शिराओं के माध्यम से उस तक आता है। जब शरीर आराम की स्थिति में होता है तो हृदय प्रति मिनट लगभग एक बार सिकुड़ता है (प्रति 0.8 सेकेंड में एक बार)। इस समय का आधे से अधिक समय वह आराम करता है - आराम करता है। हृदय की निरंतर गतिविधि में चक्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में संकुचन (सिस्टोल) और विश्राम (डायस्टोल) होते हैं।

    हृदय गतिविधि के तीन चरण हैं:

    • अटरिया का संकुचन - अलिंद सिस्टोल - 0.1 सेकंड लगता है
    • निलय का संकुचन - निलय सिस्टोल - 0.3 सेकंड लेता है
    • सामान्य विराम - डायस्टोल (एट्रिया और निलय की एक साथ छूट) - 0.4 सेकंड लेता है

    इस प्रकार, पूरे चक्र के दौरान, अटरिया 0.1 सेकेंड के लिए काम करता है और 0.7 सेकेंड के लिए आराम करता है, निलय 0.3 सेकेंड के लिए काम करता है और 0.5 सेकेंड के लिए आराम करता है। यह हृदय की मांसपेशियों की जीवन भर बिना थके काम करने की क्षमता की व्याख्या करता है। हृदय की मांसपेशियों का उच्च प्रदर्शन हृदय में रक्त की आपूर्ति में वृद्धि के कारण होता है। बाएं वेंट्रिकल द्वारा महाधमनी में उत्सर्जित रक्त का लगभग 10% इससे निकलने वाली धमनियों में प्रवेश करता है, जो हृदय को आपूर्ति करती हैं।

    धमनियां रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से अंगों और ऊतकों तक ले जाती हैं (केवल फुफ्फुसीय धमनी शिरापरक रक्त ले जाती है)।

    धमनी की दीवार को तीन परतों द्वारा दर्शाया जाता है: बाहरी संयोजी ऊतक झिल्ली; मध्य, लोचदार फाइबर और चिकनी मांसपेशियों से युक्त; आंतरिक, एंडोथेलियम और संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित।

    मनुष्यों में, धमनियों का व्यास 0.4 से 2.5 सेमी तक होता है धमनी तंत्रऔसत 950 मि.ली. धमनियां धीरे-धीरे छोटी और छोटी वाहिकाओं - धमनियों में विभाजित हो जाती हैं, जो केशिकाओं में बदल जाती हैं।

    केशिकाएं (लैटिन "कैपिलस" से - बाल) सबसे छोटी वाहिकाएं हैं (औसत व्यास 0.005 मिमी या 5 माइक्रोन से अधिक नहीं है), जो जानवरों और मनुष्यों के अंगों और ऊतकों में प्रवेश करती हैं जिनमें एक बंद संचार प्रणाली होती है। वे छोटी धमनियों - धमनियों को छोटी शिराओं - शिराओं से जोड़ते हैं। एंडोथेलियल कोशिकाओं से बनी केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से, रक्त और विभिन्न ऊतकों के बीच गैसों और अन्य पदार्थों का आदान-प्रदान होता है।

    नसें रक्त वाहिकाएं हैं जो ऊतकों और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड, चयापचय उत्पादों, हार्मोन और अन्य पदार्थों से संतृप्त रक्त को हृदय तक ले जाती हैं (फुफ्फुसीय नसों के अपवाद के साथ, जो धमनी रक्त ले जाती हैं)। शिरा की दीवार धमनी की दीवार की तुलना में बहुत पतली और अधिक लचीली होती है। छोटी और मध्यम आकार की नसें वाल्व से सुसज्जित होती हैं जो रक्त को इन वाहिकाओं में वापस बहने से रोकती हैं। मनुष्यों में शिरापरक तंत्र में रक्त की मात्रा औसतन 3200 मिली होती है।

    वाहिकाओं के माध्यम से रक्त की गति का वर्णन पहली बार 1628 में अंग्रेजी चिकित्सक डब्ल्यू. हार्वे द्वारा किया गया था।

    विलियम हार्वे () - अंग्रेजी चिकित्सक और प्रकृतिवादी। बनाया और व्यवहार में लाया गया वैज्ञानिक अनुसंधानपहली प्रायोगिक विधि विविसेक्शन (लाइव सेक्शन) थी।

    1628 में उन्होंने "एनाटोमिकल स्टडीज़ ऑन द मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स" पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने प्रणालीगत और फुफ्फुसीय परिसंचरण का वर्णन किया और रक्त आंदोलन के बुनियादी सिद्धांतों को तैयार किया। इस कार्य के प्रकाशन की तिथि को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में शरीर विज्ञान के जन्म का वर्ष माना जाता है।

    मनुष्यों और स्तनधारियों में, रक्त एक बंद हृदय प्रणाली के माध्यम से चलता है, जिसमें प्रणालीगत और फुफ्फुसीय परिसंचरण शामिल होता है (चित्र)।

    बड़ा वृत्त बाएं वेंट्रिकल से शुरू होता है, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है, केशिकाओं में ऊतकों को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, धमनी से शिरापरक में बदल जाता है और ऊपरी और निचले वेना कावा के माध्यम से दाएं आलिंद में लौटता है।

    फुफ्फुसीय परिसंचरण दाएं वेंट्रिकल से शुरू होता है और रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फुफ्फुसीय केशिकाओं तक ले जाता है। यहां रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन से संतृप्त होता है और फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है। बाएं आलिंद से, बाएं वेंट्रिकल के माध्यम से, रक्त फिर से प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करता है।

    पल्मोनरी परिसंचरण- फुफ्फुसीय चक्र - फेफड़ों में रक्त को ऑक्सीजन से समृद्ध करने का कार्य करता है। यह दाएं वेंट्रिकल से शुरू होता है और बाएं आलिंद पर समाप्त होता है।

    हृदय के दाएं वेंट्रिकल से, शिरापरक रक्त फुफ्फुसीय ट्रंक (सामान्य फुफ्फुसीय धमनी) में प्रवेश करता है, जो जल्द ही दाएं और बाएं फेफड़ों में रक्त ले जाने वाली दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है।

    फेफड़ों में, धमनियाँ केशिकाओं में शाखा करती हैं। फुफ्फुसीय पुटिकाओं को जोड़ने वाले केशिका नेटवर्क में, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और बदले में ऑक्सीजन की एक नई आपूर्ति प्राप्त करता है ( फुफ्फुसीय श्वसन). ऑक्सीजन से संतृप्त रक्त लाल रंग का हो जाता है, धमनी बन जाता है और केशिकाओं से शिराओं में प्रवाहित होता है, जो चार फुफ्फुसीय शिराओं (प्रत्येक तरफ दो) में विलीन होकर हृदय के बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण बाएं आलिंद में समाप्त होता है, और आलिंद में प्रवेश करने वाला धमनी रक्त बाएं वेंट्रिकल में बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर उद्घाटन से गुजरता है, जहां प्रणालीगत परिसंचरण शुरू होता है। नतीजतन, शिरापरक रक्त फुफ्फुसीय परिसंचरण की धमनियों में बहता है, और धमनी रक्त इसकी नसों में बहता है।

    प्रणालीगत संचलन- शारीरिक - ऊपरी और से शिरापरक रक्त एकत्र करता है निचला आधाधड़ और इसी तरह धमनी वितरित करता है; बाएं वेंट्रिकल से शुरू होता है और दाएं आलिंद पर समाप्त होता है।

    हृदय के बाएं वेंट्रिकल से, रक्त सबसे बड़ी धमनी वाहिका - महाधमनी में प्रवाहित होता है। धमनी रक्त में शरीर के कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन होते हैं और इसका रंग चमकीला लाल होता है।

    महाधमनी धमनियों में शाखाएं बनाती है जो शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक जाती हैं और उनके माध्यम से धमनियों और फिर केशिकाओं में गुजरती हैं। केशिकाएं, बदले में, शिराओं में और फिर शिराओं में एकत्रित हो जाती हैं। केशिका दीवार के माध्यम से, रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच चयापचय और गैस विनिमय होता है। केशिकाओं में बहने वाला धमनी रक्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन छोड़ता है और बदले में चयापचय उत्पाद और कार्बन डाइऑक्साइड (ऊतक श्वसन) प्राप्त करता है। परिणामस्वरूप, शिरापरक बिस्तर में प्रवेश करने वाले रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और इसलिए इसका रंग गहरा होता है - शिरापरक रक्त; रक्तस्राव होने पर, आप रक्त के रंग से यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी वाहिका क्षतिग्रस्त है - धमनी या शिरा। नसें दो बड़ी शाखाओं में विलीन हो जाती हैं - ऊपरी और निचली वीना कावाजो हृदय के दाहिने आलिंद में प्रवाहित होते हैं। हृदय का यह भाग प्रणालीगत (शारीरिक) परिसंचरण को समाप्त करता है।

    प्रणालीगत परिसंचरण में, धमनी रक्त धमनियों के माध्यम से बहता है, और शिरापरक रक्त नसों के माध्यम से बहता है।

    एक छोटे वृत्त में, इसके विपरीत, शिरापरक रक्त हृदय से धमनियों के माध्यम से बहता है, और धमनी रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय में लौटता है।

    वृहत वृत्त का पूरक है रक्त परिसंचरण का तीसरा (हृदय) चक्र, हृदय की ही सेवा करना। यह महाधमनी से निकलना शुरू होता है हृदय धमनियांहृदय और हृदय की शिराओं पर समाप्त होता है। उत्तरार्द्ध कोरोनरी साइनस में विलीन हो जाता है, जो दाहिने आलिंद में प्रवाहित होता है, और शेष नसें सीधे आलिंद गुहा में खुलती हैं।

    वाहिकाओं के माध्यम से रक्त का संचलन

    कोई भी तरल ऐसे स्थान से बहता है जहां दबाव अधिक होता है और जहां दबाव कम होता है। दबाव का अंतर जितना अधिक होगा, प्रवाह की गति उतनी ही अधिक होगी। प्रणालीगत और फुफ्फुसीय परिसंचरण की वाहिकाओं में रक्त भी हृदय द्वारा उसके संकुचन के माध्यम से बनाए गए दबाव अंतर के कारण चलता है।

    बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी में, रक्तचाप वेना कावा (नकारात्मक दबाव) और दाएं आलिंद की तुलना में अधिक होता है। इन क्षेत्रों में दबाव का अंतर प्रणालीगत परिसंचरण में रक्त की गति को सुनिश्चित करता है। दाएं वेंट्रिकल और फुफ्फुसीय धमनी में उच्च दबाव और फुफ्फुसीय नसों और बाएं आलिंद में कम दबाव फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त की गति को सुनिश्चित करता है।

    महाधमनी और बड़ी धमनियों (रक्तचाप) में दबाव सबसे अधिक होता है। रक्तचाप स्थिर नहीं रहता [दिखाओ]

    रक्तचाप - यह हृदय की रक्त वाहिकाओं और कक्षों की दीवारों पर रक्त का दबाव है, जो हृदय के संकुचन, संवहनी प्रणाली में रक्त पंप करने और संवहनी प्रतिरोध के परिणामस्वरूप होता है। सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा और शारीरिक सूचकसंचार प्रणाली की स्थिति महाधमनी और बड़ी धमनियों में दबाव है - रक्तचाप।

    धमनी रक्तचाप एक स्थिर मान नहीं है। आराम करने वाले स्वस्थ लोगों में, अधिकतम, या सिस्टोलिक, रक्तचाप को प्रतिष्ठित किया जाता है - हृदय सिस्टोल के दौरान धमनियों में दबाव का स्तर लगभग 120 mmHg होता है, और न्यूनतम, या डायस्टोलिक, डायस्टोल के दौरान धमनियों में दबाव का स्तर होता है। हृदय का मान लगभग 80 mmHg है। वे। धमनी रक्तचाप हृदय के संकुचन के साथ समय पर स्पंदित होता है: सिस्टोल के समय यह 100 mHg तक बढ़ जाता है। कला।, और डायस्टोल के दौरान डोम एचजी कम हो जाता है। कला। ये नाड़ी दबाव में उतार-चढ़ाव धमनी की दीवार के नाड़ी में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ होते हैं।

    नाड़ी- हृदय के संकुचन के साथ धमनियों की दीवारों का आवधिक झटके जैसा विस्तार। नाड़ी प्रति मिनट हृदय संकुचन की संख्या निर्धारित करती है। एक वयस्क की हृदय गति औसत धड़कन प्रति मिनट होती है। शारीरिक गतिविधि के दौरान, हृदय गति एक धड़कन तक बढ़ सकती है। उन स्थानों पर जहां धमनियां हड्डी पर स्थित होती हैं और सीधे त्वचा (रेडियल, टेम्पोरल) के नीचे स्थित होती हैं, नाड़ी आसानी से महसूस की जा सकती है। पल्स तरंग प्रसार गति लगभग 10 मीटर/सेकेंड है।

    रक्तचाप इससे प्रभावित होता है:

    1. हृदय का कार्य और हृदय संकुचन का बल;
    2. रक्त वाहिकाओं के लुमेन का आकार और उनकी दीवारों का स्वर;
    3. वाहिकाओं में प्रसारित रक्त की मात्रा;
    4. रक्त गाढ़ापन।

    किसी व्यक्ति का रक्तचाप बाहु धमनी में मापा जाता है, इसकी तुलना वायुमंडलीय दबाव से की जाती है। ऐसा करने के लिए, दबाव नापने का यंत्र से जुड़ा एक रबर कफ कंधे पर रखा जाता है। हवा को कफ में तब तक फुलाया जाता है जब तक कि कलाई पर नाड़ी गायब न हो जाए। इसका मतलब यह है कि ब्रैकियल धमनी बहुत अधिक दबाव से संकुचित हो रही है और इसमें रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा 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 को दर्शाती है।

    ऊपर रक्तचाप में लगातार वृद्धि संकेतित आंकड़ेजब शरीर आराम की स्थिति में होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है और इसके कम होने को हाइपोटेंशन कहा जाता है।

    रक्तचाप का स्तर तंत्रिका और हास्य कारकों द्वारा नियंत्रित होता है (तालिका देखें)।

    (डायस्टोलिक)

    रक्त की गति की गति न केवल दबाव के अंतर पर निर्भर करती है, बल्कि रक्तप्रवाह की चौड़ाई पर भी निर्भर करती है। यद्यपि महाधमनी सबसे चौड़ी वाहिका है, यह शरीर में एकमात्र है और सारा रक्त इसके माध्यम से बहता है, जिसे बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर धकेल दिया जाता है। इसलिए, यहां गति अधिकतम मिमी/सेकेंड है (तालिका 1 देखें)। जैसे-जैसे धमनियां शाखा करती हैं, उनका व्यास कम हो जाता है, लेकिन सभी धमनियों का कुल क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र बढ़ जाता है और रक्त की गति की गति कम हो जाती है, जो केशिकाओं में 0.5 मिमी/सेकेंड तक पहुंच जाती है। केशिकाओं में रक्त प्रवाह की इतनी कम गति के कारण, रक्त के पास ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देने और उनके अपशिष्ट उत्पादों को स्वीकार करने का समय होता है।

    केशिकाओं में रक्त प्रवाह में मंदी को उनकी विशाल संख्या (लगभग 40 बिलियन) और बड़े कुल लुमेन (महाधमनी के लुमेन से 800 गुना बड़ा) द्वारा समझाया गया है। केशिकाओं में रक्त की गति आपूर्ति करने वाली छोटी धमनियों के लुमेन में परिवर्तन के कारण होती है: उनके विस्तार से केशिकाओं में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, और संकुचन से यह कम हो जाता है।

    केशिकाओं से निकलने वाली नसें, जैसे-जैसे हृदय के पास पहुंचती हैं, बड़ी और विलीन हो जाती हैं, उनकी संख्या और रक्तप्रवाह की कुल लुमेन कम हो जाती है, और केशिकाओं की तुलना में रक्त की गति की गति बढ़ जाती है। मेज से 1 यह भी दर्शाता है कि कुल रक्त का 3/4 भाग शिराओं में होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि नसों की पतली दीवारें आसानी से फैलने में सक्षम होती हैं, इसलिए उनमें संबंधित धमनियों की तुलना में काफी अधिक रक्त हो सकता है।

    शिराओं के माध्यम से रक्त की गति का मुख्य कारण शिरा प्रणाली के आरंभ और अंत में दबाव का अंतर है, इसलिए शिराओं के माध्यम से रक्त की गति हृदय की दिशा में होती है। यह छाती की चूषण क्रिया ("श्वसन पंप") और संकुचन द्वारा सुगम होता है कंकाल की मांसपेशियां("मांसपेशी पंप")। साँस लेने के दौरान छाती में दबाव कम हो जाता है। इस मामले में, शिरापरक प्रणाली की शुरुआत और अंत में दबाव का अंतर बढ़ जाता है, और नसों के माध्यम से रक्त हृदय की ओर निर्देशित होता है। कंकाल की मांसपेशियां नसों को सिकोड़ती और दबाती हैं, जिससे हृदय तक रक्त पहुंचाने में भी मदद मिलती है।

    रक्त की गति की गति, रक्तप्रवाह की चौड़ाई और रक्तचाप के बीच संबंध को चित्र में दिखाया गया है। 3. वाहिकाओं के माध्यम से प्रति यूनिट समय में बहने वाले रक्त की मात्रा रक्त की गति की गति और वाहिकाओं के क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र के उत्पाद के बराबर होती है। यह मान संचार प्रणाली के सभी भागों के लिए समान है: हृदय जितना रक्त महाधमनी में धकेलता है, उतनी ही मात्रा धमनियों, केशिकाओं और शिराओं से प्रवाहित होती है, और उतनी ही मात्रा हृदय में वापस लौटती है, और बराबर होती है रक्त की सूक्ष्म मात्रा.

    शरीर में रक्त का पुनर्वितरण

    यदि महाधमनी से किसी अंग तक फैली धमनी उसकी चिकनी मांसपेशियों के शिथिल होने के कारण फैलती है, तो अंग को अधिक रक्त प्राप्त होगा। वहीं, इससे अन्य अंगों को भी कम रक्त मिलेगा। इस प्रकार शरीर में रक्त का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण के कारण, उन अंगों की कीमत पर काम करने वाले अंगों में अधिक रक्त प्रवाहित होता है जो वर्तमान में आराम कर रहे हैं।

    रक्त का पुनर्वितरण तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है: साथ ही काम करने वाले अंगों में रक्त वाहिकाओं के विस्तार के साथ, गैर-कार्यशील अंगों की रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं और रक्तचाप अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर सभी धमनियां फैलती हैं, तो इससे रक्तचाप में गिरावट आएगी और वाहिकाओं में रक्त की गति में कमी आएगी।

    रक्त संचार का समय

    रक्त परिसंचरण समय रक्त को संपूर्ण परिसंचरण से गुजरने के लिए आवश्यक समय है। रक्त परिसंचरण समय को मापने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है [दिखाओ]

    रक्त परिसंचरण के समय को मापने का सिद्धांत यह है कि एक पदार्थ जो आमतौर पर शरीर में नहीं पाया जाता है उसे एक नस में इंजेक्ट किया जाता है, और यह निर्धारित किया जाता है कि यह किस अवधि के बाद उसी नाम की नस में दूसरी तरफ दिखाई देता है या अपना विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, एल्कलॉइड लोबलाइन का एक घोल, जो रक्त के माध्यम से कार्य करता है श्वसन केंद्रमेडुला ऑबोंगटा, और पदार्थ के प्रशासन के क्षण से लेकर उस क्षण तक का समय निर्धारित करें जब अल्पकालिक सांस रोकना या खांसी प्रकट हो। यह तब होता है जब लोबेलिन अणु, संचार प्रणाली में घूमते हुए, श्वसन केंद्र को प्रभावित करते हैं और श्वास या खांसी में बदलाव का कारण बनते हैं।

    हाल के वर्षों में, रक्त परिसंचरण के दोनों वृत्तों में (या केवल छोटे में, या केवल बड़े वृत्त में) रक्त परिसंचरण की दर एक रेडियोधर्मी सोडियम आइसोटोप और एक इलेक्ट्रॉन काउंटर का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। ऐसा करने के लिए, ऐसे कई काउंटर लगाए गए हैं विभिन्न भागबड़े जहाजों के पास और हृदय क्षेत्र में शव। क्यूबिटल नस में एक रेडियोधर्मी सोडियम आइसोटोप पेश करने के बाद, हृदय के क्षेत्र और अध्ययन के तहत वाहिकाओं में रेडियोधर्मी विकिरण की उपस्थिति का समय निर्धारित किया जाता है।

    मनुष्य में रक्त परिसंचरण का समय औसतन लगभग 27 हृदय सिस्टोल होता है। जिस प्रकार हृदय प्रति मिनट धड़कता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण रक्त संचार लगभग सेकेण्ड में होता है। हालाँकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वाहिका की धुरी के साथ रक्त प्रवाह की गति इसकी दीवारों की तुलना में अधिक होती है, और यह भी कि सभी संवहनी क्षेत्रों की लंबाई समान नहीं होती है। इसलिए, सभी रक्त इतनी तेज़ी से प्रसारित नहीं होते हैं, और ऊपर बताया गया समय सबसे कम है।

    कुत्तों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि पूर्ण रक्त परिसंचरण का 1/5 समय फुफ्फुसीय परिसंचरण में और 4/5 प्रणालीगत परिसंचरण में होता है।

    हृदय का संरक्षण. हृदय, अन्य आंतरिक अंगों की तरह, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा संक्रमित होता है और दोहरा संरक्षण प्राप्त करता है। सहानुभूति तंत्रिकाएं हृदय तक पहुंचती हैं, जो इसके संकुचन को मजबूत और तेज करती हैं। तंत्रिकाओं का दूसरा समूह - पैरासिम्पेथेटिक - हृदय पर विपरीत तरीके से कार्य करता है: यह धीमा हो जाता है और हृदय संकुचन को कमजोर कर देता है। ये नसें हृदय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती हैं।

    इसके अलावा, हृदय की कार्यप्रणाली एड्रेनल हार्मोन - एड्रेनालाईन से प्रभावित होती है, जो रक्त के साथ हृदय में प्रवेश करती है और इसके संकुचन को बढ़ाती है। रक्त द्वारा ले जाए जाने वाले पदार्थों की सहायता से अंग की कार्यप्रणाली के नियमन को ह्यूमरल कहा जाता है।

    घबराया हुआ और हास्य विनियमनशरीर में दिल एक साथ काम करते हैं और शरीर की जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए हृदय प्रणाली की गतिविधि का सटीक अनुकूलन सुनिश्चित करते हैं।

    रक्त वाहिकाओं का संरक्षण. रक्त वाहिकाओं को सहानुभूति तंत्रिकाओं द्वारा आपूर्ति की जाती है। इनके माध्यम से फैलने वाली उत्तेजना रक्त वाहिकाओं की दीवारों में चिकनी मांसपेशियों के संकुचन का कारण बनती है और रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर देती है। यदि आप शरीर के एक निश्चित हिस्से में जाने वाली सहानुभूति तंत्रिकाओं को काटते हैं, तो संबंधित वाहिकाएं फैल जाएंगी। इसलिए, के अनुसार सहानुभूति तंत्रिकाएँरक्त वाहिकाओं को लगातार उत्तेजना प्राप्त होती रहती है, जो इन वाहिकाओं को कुछ संकुचन की स्थिति में रखती है - नशीला स्वर. जब उत्तेजना तेज हो जाती है, तो तंत्रिका आवेगों की आवृत्ति बढ़ जाती है और वाहिकाएं अधिक मजबूती से सिकुड़ जाती हैं - संवहनी स्वर बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जब सहानुभूति न्यूरॉन्स के अवरोध के कारण तंत्रिका आवेगों की आवृत्ति कम हो जाती है, तो संवहनी स्वर कम हो जाता है और रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं। कुछ अंगों की वाहिकाएँ (कंकाल की मांसपेशियाँ, लार ग्रंथियां) वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स के अलावा, वैसोडिलेटर नसें भी उपयुक्त हैं। ये नसें उत्तेजित होती हैं और काम करते समय अंगों की रक्त वाहिकाओं को फैलाती हैं। रक्त वाहिकाओं का लुमेन रक्त द्वारा ले जाये जाने वाले पदार्थों से भी प्रभावित होता है। एड्रेनालाईन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। एक अन्य पदार्थ, एसिटाइलकोलाइन, जो कुछ तंत्रिकाओं के अंत से स्रावित होता है, उन्हें फैलाता है।

    हृदय प्रणाली का विनियमन. रक्त के वर्णित पुनर्वितरण के कारण अंगों को रक्त की आपूर्ति उनकी ज़रूरतों के आधार पर बदलती रहती है। लेकिन यह पुनर्वितरण तभी प्रभावी हो सकता है जब धमनियों में दबाव नहीं बदलता है। रक्त परिसंचरण के तंत्रिका विनियमन का एक मुख्य कार्य निरंतर रक्तचाप बनाए रखना है। यह कार्य प्रतिवर्ती रूप से किया जाता है।

    महाधमनी की दीवार में और मन्या धमनियोंऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो रक्तचाप से अधिक होने पर अधिक उत्तेजित हो जाते हैं सामान्य स्तर. इन रिसेप्टर्स से उत्तेजना मेडुला ऑबोंगटा में स्थित वासोमोटर केंद्र में जाती है और इसके काम को बाधित करती है। सहानुभूति तंत्रिकाओं के साथ केंद्र से वाहिकाओं और हृदय तक, पहले की तुलना में कमजोर उत्तेजना प्रवाहित होने लगती है, और रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, और हृदय अपना काम कमजोर कर देता है। इन परिवर्तनों के कारण रक्तचाप कम हो जाता है। और यदि किसी कारण से दबाव सामान्य से नीचे चला जाता है, तो रिसेप्टर्स की जलन पूरी तरह से बंद हो जाती है और वासोमोटर केंद्र, रिसेप्टर्स से निरोधात्मक प्रभाव प्राप्त किए बिना, अपनी गतिविधि बढ़ाता है: यह हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रति सेकंड अधिक तंत्रिका आवेग भेजता है, वाहिकाएँ संकीर्ण हो जाती हैं, हृदय अधिक बार और अधिक सिकुड़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है।

    हृदय संबंधी स्वच्छता

    मानव शरीर की सामान्य गतिविधि तभी संभव है जब एक अच्छी तरह से विकसित हृदय प्रणाली हो। रक्त प्रवाह की गति अंगों और ऊतकों को रक्त की आपूर्ति की डिग्री और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने की दर निर्धारित करेगी। पर शारीरिक कार्यहृदय संकुचन के मजबूत होने और तेज होने के साथ-साथ अंगों की ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। केवल एक मजबूत हृदय की मांसपेशी ही ऐसा कार्य प्रदान कर सकती है। विविधता के प्रति लचीला होना श्रम गतिविधि, हृदय को प्रशिक्षित करना, उसकी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

    शारीरिक श्रम और शारीरिक शिक्षा से हृदय की मांसपेशियों का विकास होता है। उपलब्ध कराने के लिए सामान्य कार्यहृदय प्रणाली, एक व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत सुबह व्यायाम से करनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनका पेशा शारीरिक श्रम से संबंधित नहीं है। रक्त को ऑक्सीजन से समृद्ध करने के लिए ताजी हवा में शारीरिक व्यायाम करना बेहतर है।

    यह याद रखना चाहिए कि अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव हृदय की सामान्य कार्यप्रणाली में व्यवधान और उसकी बीमारी का कारण बन सकता है। शराब, निकोटीन और नशीली दवाओं का हृदय प्रणाली पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शराब और निकोटीन हृदय की मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को जहर देते हैं, जिससे संवहनी स्वर और हृदय गतिविधि के नियमन में गंभीर गड़बड़ी होती है। वे विकास की ओर ले जाते हैं गंभीर रोगहृदय प्रणाली और कारण बन सकता है अचानक मौत. जो युवा धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं उनमें दूसरों की तुलना में दिल की ऐंठन का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है, जिससे गंभीर दिल का दौरा पड़ सकता है और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है।

    घाव और रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार

    चोटें अक्सर रक्तस्राव के साथ होती हैं। केशिका, शिरापरक और धमनी रक्तस्राव होते हैं।

    मामूली चोट लगने पर भी केशिका रक्तस्राव होता है और घाव से रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। ऐसे घाव को कीटाणुशोधन के लिए ब्रिलियंट ग्रीन (शानदार हरा) के घोल से उपचारित करना चाहिए और एक क्लीन लगाना चाहिए गॉज़ पट्टी. पट्टी रक्तस्राव को रोकती है, रक्त के थक्के के निर्माण को बढ़ावा देती है और कीटाणुओं को घाव में प्रवेश करने से रोकती है।

    शिरापरक रक्तस्राव की विशेषता रक्त प्रवाह की काफी उच्च दर है। रिसता हुआ खून है गाढ़ा रंग. रक्तस्राव रोकने के लिए घाव के नीचे यानी हृदय से आगे तक एक टाइट पट्टी लगाना जरूरी है। रक्तस्राव रोकने के बाद, घाव का उपचार कीटाणुनाशक (3%) से किया जाता है पेरोक्साइड समाधानहाइड्रोजन, वोदका), एक बाँझ दबाव पट्टी के साथ पट्टी।

    धमनी रक्तस्राव के दौरान, घाव से लाल रंग का रक्त निकलता है। यह सबसे खतरनाक रक्तस्राव है. यदि किसी अंग की कोई धमनी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो आपको अंग को जितना संभव हो उतना ऊपर उठाना होगा, उसे मोड़ना होगा और घायल धमनी को अपनी उंगली से उस स्थान पर दबाना होगा जहां वह शरीर की सतह के करीब आती है। घाव वाली जगह के ऊपर, यानी हृदय के करीब, एक रबर टूर्निकेट लगाना (इसके लिए आप पट्टी या रस्सी का उपयोग कर सकते हैं) और रक्तस्राव को पूरी तरह से रोकने के लिए इसे कसकर कसना भी आवश्यक है। टूर्निकेट को 2 घंटे से अधिक समय तक कस कर नहीं रखना चाहिए। इसे लगाते समय आपको एक नोट संलग्न करना होगा जिसमें आपको टूर्निकेट लगाने का समय बताना होगा।

    यह याद रखना चाहिए कि शिरापरक, और इससे भी अधिक धमनी रक्तस्रावइससे अत्यधिक रक्त हानि हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए, घायल होने पर, जितनी जल्दी हो सके रक्तस्राव को रोकना आवश्यक है, और फिर पीड़ित को अस्पताल ले जाएं। तेज़ दर्दया डर के कारण व्यक्ति चेतना खो सकता है। चेतना की हानि (बेहोशी) वासोमोटर केंद्र के अवरोध, रक्तचाप में गिरावट और मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त आपूर्ति का परिणाम है। जिस व्यक्ति ने होश खो दिया हो उसे तेज़ गंध वाले किसी गैर विषैले पदार्थ को सूंघने की अनुमति दी जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, अमोनिया), अपना चेहरा गीला करें ठंडा पानीया उसके गालों को हल्के से थपथपाएं। जब घ्राण या त्वचा रिसेप्टर्स चिढ़ जाते हैं, तो उनसे उत्तेजना मस्तिष्क में प्रवेश करती है और वासोमोटर केंद्र के अवरोध से राहत देती है। रक्तचाप बढ़ जाता है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण मिलता है और चेतना लौट आती है।

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    मानव शरीर में रक्त की गति

    मानव शरीर उन वाहिकाओं से व्याप्त है जिनके माध्यम से रक्त लगातार घूमता रहता है। यह महत्वपूर्ण शर्तऊतकों और अंगों के जीवन के लिए. वाहिकाओं के माध्यम से रक्त की गति तंत्रिका विनियमन पर निर्भर करती है और हृदय द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जो एक पंप के रूप में कार्य करता है।

    परिसंचरण तंत्र की संरचना

    परिसंचरण तंत्र में शामिल हैं:

    द्रव लगातार दो बंद वृत्तों में घूमता रहता है। छोटा मस्तिष्क, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्सों की संवहनी नलिकाओं को आपूर्ति करता है। बड़े - निचले शरीर के बर्तन, पैर। इसके अलावा, प्लेसेंटल (भ्रूण के विकास के दौरान मौजूद) और कोरोनरी परिसंचरण को प्रतिष्ठित किया जाता है।

    हृदय की संरचना

    हृदय मांसपेशी ऊतक से बना एक खोखला शंकु है। सभी लोगों के अंग आकार और कभी-कभी संरचना में थोड़े भिन्न होते हैं। इसके 4 खंड हैं - दायां वेंट्रिकल (आरवी), बायां वेंट्रिकल (एलवी), दायां अलिंद (आरए) और बायां अलिंद (एलए), जो छिद्रों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं।

    छिद्रों को वाल्वों द्वारा बंद कर दिया जाता है। बाएँ खंडों के बीच - मित्राल वाल्व, दाहिनी ओर के बीच - त्रिकपर्दी।

    अग्न्याशय तरल पदार्थ को फुफ्फुसीय परिसंचरण में धकेलता है - फुफ्फुसीय वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसीय ट्रंक तक। एलवी में सघन दीवारें होती हैं, क्योंकि यह रक्त को महाधमनी वाल्व के माध्यम से प्रणालीगत परिसंचरण में धकेलती है, यानी इसे पर्याप्त दबाव बनाना चाहिए।

    डिब्बे से तरल का एक हिस्सा बाहर निकलने के बाद, वाल्व बंद हो जाता है, जो एक दिशा में तरल की गति सुनिश्चित करता है।

    धमनियों के कार्य

    धमनियों को ऑक्सीजनयुक्त रक्त प्राप्त होता है। उनके साथ यह सभी ऊतकों तक पहुँचाया जाता है आंतरिक अंग. जहाजों की दीवारें मोटी और अत्यधिक लोचदार होती हैं। उच्च दबाव - 110 मिमी एचजी के तहत द्रव को धमनी में निकाल दिया जाता है। कला, और लोच एक महत्वपूर्ण गुण है जो संवहनी नलिकाओं को बरकरार रखता है।

    धमनी में तीन झिल्लियाँ होती हैं जो इसके कार्य करने की क्षमता सुनिश्चित करती हैं। ट्यूनिका मीडिया में चिकनी मांसपेशी ऊतक होते हैं, जो दीवारों को शरीर के तापमान, व्यक्तिगत ऊतकों की ज़रूरतों या उच्च दबाव के आधार पर अपने लुमेन को बदलने की अनुमति देता है। ऊतक में प्रवेश करके, धमनियां संकीर्ण हो जाती हैं, केशिकाओं में बदल जाती हैं।

    केशिकाओं के कार्य

    केशिकाएं कॉर्निया और एपिडर्मिस को छोड़कर शरीर के सभी ऊतकों में प्रवेश करती हैं, और उन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती हैं। रक्त वाहिकाओं की बहुत पतली दीवार के कारण ही आदान-प्रदान संभव हो पाता है। उनका व्यास एक बाल की मोटाई से अधिक नहीं होता है। धीरे-धीरे, धमनी केशिकाएं शिरापरक में बदल जाती हैं।

    शिराओं के कार्य

    शिराएँ रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। वे धमनियों से बड़े होते हैं और उनमें कुल रक्त मात्रा का लगभग 70% होता है। शिरापरक तंत्र के साथ वाल्व होते हैं जो हृदय वाल्व के सिद्धांत पर काम करते हैं। वे रक्त को गुजरने देते हैं और उसके बहिर्वाह को रोकने के लिए उसके पीछे बंद हो जाते हैं। नसों को सतही, सीधे त्वचा के नीचे स्थित और गहरी, मांसपेशियों में स्थित में विभाजित किया गया है।

    नसों का मुख्य कार्य रक्त को हृदय तक पहुंचाना है, जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं होती है और क्षय उत्पाद होते हैं। केवल फुफ्फुसीय शिराएँ ही हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। नीचे से ऊपर तक हलचल है. जब वाल्वों की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है, तो रक्त वाहिकाओं में रुक जाता है, उनमें खिंचाव आ जाता है और दीवारें विकृत हो जाती हैं।

    वाहिकाओं में रक्त की गति के क्या कारण हैं:

    • मायोकार्डियल संकुचन;
    • रक्त वाहिकाओं की चिकनी मांसपेशी परत का संकुचन;
    • धमनियों और शिराओं में रक्तचाप में अंतर।

    वाहिकाओं के माध्यम से रक्त का संचलन

    रक्त वाहिकाओं के माध्यम से लगातार चलता रहता है। कहीं तेज़, कहीं धीमा, यह वाहिका के व्यास और उस दबाव पर निर्भर करता है जिसके तहत रक्त हृदय से बाहर निकलता है। केशिकाओं के माध्यम से गति की गति बहुत कम होती है, जिसके कारण चयापचय प्रक्रियाएं संभव होती हैं।

    रक्त एक बवंडर में चलता है, पोत की दीवार के पूरे व्यास के साथ ऑक्सीजन ले जाता है। ऐसे आंदोलनों के कारण, ऑक्सीजन बुलबुले संवहनी ट्यूब की सीमाओं से परे धकेल दिए जाते हैं।

    एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त एक दिशा में बहता है, बहिर्प्रवाह की मात्रा हमेशा प्रवाह की मात्रा के बराबर होती है। निरंतर गति का कारण संवहनी नलिकाओं की लोच और द्रव द्वारा दूर किए जाने वाले प्रतिरोध द्वारा समझाया गया है। जब रक्त प्रवेश करता है, तो महाधमनी और धमनियां खिंचती हैं, फिर संकीर्ण होती हैं, धीरे-धीरे तरल पदार्थ को आगे बढ़ने देती हैं। इस प्रकार, यह झटके से नहीं चलता, जैसे हृदय सिकुड़ता है।

    पल्मोनरी परिसंचरण

    छोटा वृत्त आरेख नीचे दिखाया गया है। जहां, आरवी - दायां वेंट्रिकल, एलएस - फुफ्फुसीय ट्रंक, आरपीए - दायां फुफ्फुसीय धमनी, एलपीए - बाएं फुफ्फुसीय धमनी, पीएच - फुफ्फुसीय नसें, एलए - बायां आलिंद।

    फुफ्फुसीय परिसंचरण के माध्यम से, द्रव फुफ्फुसीय केशिकाओं में जाता है, जहां इसे ऑक्सीजन बुलबुले प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन युक्त द्रव को धमनी द्रव कहा जाता है। एलए से यह एलवी तक जाता है, जहां शारीरिक परिसंचरण शुरू होता है।

    प्रणालीगत संचलन

    रक्त परिसंचरण के शारीरिक चक्र का आरेख, जहां: 1. एलवी - बायां वेंट्रिकल।

    3. कला - धड़ और अंगों की धमनियाँ।

    5. पीवी - वेना कावा (दाएं और बाएं)।

    6. आरए - दायां आलिंद।

    बॉडी सर्कल का लक्ष्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन के बुलबुले से भरे तरल पदार्थ को वितरित करना है। यह O2 और पोषक तत्वों को ऊतकों तक ले जाता है, रास्ते में क्षय उत्पादों और CO2 को एकत्रित करता है। इसके बाद, मार्ग पर आवाजाही होती है: आरवी - एलपी। और फिर यह फुफ्फुसीय परिसंचरण के माध्यम से फिर से शुरू हो जाता है।

    हृदय का व्यक्तिगत संचलन

    दिल - " स्वायत्त गणराज्य" जीव। इसकी अपनी स्वयं की संरक्षण प्रणाली है, जो अंग की मांसपेशियों को संचालित करती है। और इसका अपना परिसंचरण, जिसमें कोरोनरी धमनियां और नसें शामिल हैं। कोरोनरी धमनियां स्वतंत्र रूप से हृदय के ऊतकों को रक्त की आपूर्ति को नियंत्रित करती हैं, जो अंग के निरंतर कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।

    संवहनी नलिकाओं की संरचना समान नहीं है। अधिकांश लोगों में दो कोरोनरी धमनियाँ होती हैं, लेकिन तीसरी होना भी संभव है। हृदय का पोषण दाएं या बाएं से आ सकता है कोरोनरी धमनी. इससे मानक तय करना मुश्किल हो जाता है हृदय परिसंचरण. रक्त प्रवाह की तीव्रता व्यक्ति के भार, शारीरिक फिटनेस और उम्र पर निर्भर करती है।

    अपरा परिसंचरण

    भ्रूण के विकास के चरण में प्लेसेंटल परिसंचरण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होता है। भ्रूण को प्लेसेंटा के माध्यम से मां से रक्त प्राप्त होता है, जो गर्भधारण के बाद बनता है। प्लेसेंटा से यह बच्चे की नाभि शिरा में चला जाता है, जहां से यह यकृत में जाता है। यह उत्तरार्द्ध के बड़े आकार की व्याख्या करता है।

    धमनी द्रव वेना कावा में प्रवेश करता है, जहां यह शिरापरक द्रव के साथ मिश्रित होता है, और फिर बाएं आलिंद में चला जाता है। इससे रक्त एक विशेष छिद्र के माध्यम से बाएं वेंट्रिकल में प्रवाहित होता है, जिसके बाद यह सीधे महाधमनी में प्रवाहित होता है।

    मानव शरीर में रक्त का एक छोटे वृत्त में संचलन जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। पहली सांस के साथ फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और कुछ दिनों तक उनका विकास होता रहता है। अंडाकार छेदहृदय में एक वर्ष तक बना रह सकता है।

    परिसंचरण संबंधी विकृति

    रक्त संचार एक बंद प्रणाली में होता है। केशिकाओं में परिवर्तन और विकृति हृदय की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। धीरे-धीरे समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी गंभीर बीमारी. रक्त प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक:

    1. हृदय और बड़ी वाहिकाओं की विकृति के कारण परिधि में अपर्याप्त रक्त का प्रवाह होता है। विषाक्त पदार्थ ऊतकों में जमा हो जाते हैं, उन्हें उचित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिल पाती है और वे धीरे-धीरे टूटने लगते हैं।
    2. रक्त विकृति, जैसे थ्रोम्बोसिस, स्टैसिस, एम्बोलिज्म, रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा करते हैं। धमनियों और शिराओं के माध्यम से चलना मुश्किल हो जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं की दीवारें विकृत हो जाती हैं और रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है।
    3. रक्त वाहिकाओं की विकृति. दीवारें पतली हो सकती हैं, खिंच सकती हैं, उनकी पारगम्यता बदल सकती है और लोच खो सकती है।
    4. हार्मोनल विकृति। हार्मोन रक्त प्रवाह को बढ़ा सकते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में मजबूती से भराव हो जाता है।
    5. रक्त वाहिकाओं का संपीड़न. जब रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं, तो ऊतकों को रक्त की आपूर्ति रुक ​​जाती है, जिससे कोशिका मृत्यु हो जाती है।
    6. अंगों के संक्रमण और चोटों से धमनियों की दीवारें नष्ट हो सकती हैं और रक्तस्राव हो सकता है। इसके अलावा, सामान्य संक्रमण के विघटन से संपूर्ण संचार प्रणाली में विकार आ जाता है।
    7. संक्रामक हृदय रोग. उदाहरण के लिए, एंडोकार्डिटिस, जो हृदय वाल्व को प्रभावित करता है। वाल्व कसकर बंद नहीं होते हैं, जो रक्त के विपरीत प्रवाह को बढ़ावा देता है।
    8. मस्तिष्क वाहिकाओं को नुकसान.
    9. शिरा रोग जो वाल्वों को प्रभावित करते हैं।

    रक्त की गति व्यक्ति की जीवनशैली से भी प्रभावित होती है। एथलीटों के पास अधिक स्थिर परिसंचरण तंत्र होता है, इसलिए वे अधिक लचीले होते हैं, और यहां तक ​​​​कि तेजी से दौड़ने से भी हृदय गति तुरंत तेज नहीं होगी।

    औसत व्यक्ति सिगरेट पीने से भी रक्त परिसंचरण में बदलाव का अनुभव कर सकता है। चोटों और रक्त वाहिकाओं के टूटने के लिए संचार प्रणाली"खोए हुए" क्षेत्रों में रक्त उपलब्ध कराने के लिए नए एनास्टोमोसेस बनाने में सक्षम है।

    रक्त परिसंचरण का विनियमन

    शरीर में होने वाली किसी भी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। रक्त संचार का भी नियमन होता है। हृदय की गतिविधि दो जोड़ी तंत्रिकाओं - सहानुभूतिपूर्ण और वेगस - द्वारा सक्रिय होती है। पहला हृदय को उत्तेजित करता है, दूसरा धीमा करता है, मानो एक-दूसरे को नियंत्रित कर रहा हो। वेगस तंत्रिका की गंभीर जलन हृदय को रोक सकती है।

    मेडुला ऑबोंगटा से तंत्रिका आवेगों के कारण रक्त वाहिकाओं के व्यास में भी परिवर्तन होता है। बाहरी उत्तेजनाओं, जैसे दर्द, तापमान में बदलाव आदि से प्राप्त संकेतों के आधार पर हृदय गति बढ़ती या घटती है।

    इसके अलावा, हृदय क्रिया का नियमन रक्त में मौजूद पदार्थों के कारण होता है। उदाहरण के लिए, एड्रेनालाईन मायोकार्डियल संकुचन की आवृत्ति को बढ़ाता है और साथ ही रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। एसिटाइलकोलाइन का विपरीत प्रभाव पड़ता है।

    बाहरी वातावरण में परिवर्तन की परवाह किए बिना, शरीर में निरंतर निर्बाध कामकाज बनाए रखने के लिए इन सभी तंत्रों की आवश्यकता होती है।

    हृदय प्रणाली

    उपरोक्त मानव परिसंचरण तंत्र का केवल एक संक्षिप्त विवरण है। शरीर में बड़ी संख्या में वाहिकाएँ होती हैं। रक्त का संचार एक बड़े घेरे में पूरे शरीर में होता है, जिससे हर अंग को रक्त मिलता है।

    हृदय प्रणाली में अंग भी शामिल हैं लसीका तंत्र. यह तंत्र न्यूरो-रिफ्लेक्स विनियमन के नियंत्रण में, मिलकर काम करता है। वाहिकाओं में गति का प्रकार प्रत्यक्ष हो सकता है, जो चयापचय प्रक्रियाओं, या भंवर की संभावना को बाहर करता है।

    रक्त की गति मानव शरीर में प्रत्येक प्रणाली के संचालन पर निर्भर करती है और इसे स्थिर मूल्य द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह कई बाहरी और के आधार पर बदलता रहता है आंतरिक फ़ैक्टर्स. में विद्यमान विभिन्न जीवों के लिए अलग-अलग स्थितियाँ, रक्त परिसंचरण मानदंड हैं जिनके तहत सामान्य जीवन गतिविधि खतरे में नहीं होगी।

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