Разделы презентаций


Сердечно-сосудистая система

Содержание

Строение сердечной стенки

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Сердечно-сосудистая система



к.б.н. Зыбина Анна Михайловна

Сердечно-сосудистая системак.б.н. Зыбина Анна Михайловна

Слайд 2Строение сердечной стенки

Строение сердечной стенки

Слайд 3Строение кардиомиоцитов

Строение кардиомиоцитов

Слайд 4Щелевые контакты КМЦ

Щелевые контакты КМЦ

Слайд 5Внутреннее строение сердца
Человек имеет четырехкамерное сердце
Правая половина сердца заполнена венозной

кровью, левая – артериальной.

Створчатые клапаны отделяют предсердия от желудочков
Трехстворчатый –

справа
Двустворчатый (митральный) – слева

Полулунные клапаны отделяют желудочки от артерий.
Легочный – справа
Аортальный – слева

Оба створчатых клапанов открываются и закрываются одновременно, также как и полулунные клапаны
Внутреннее строение сердцаЧеловек имеет четырехкамерное сердцеПравая половина сердца заполнена венозной кровью, левая – артериальной.Створчатые клапаны отделяют предсердия

Слайд 6Проводящая система и автоматия сердца
Сино-атриальный (синусный, синусно-предсердный) узел обеспечивает самостоятельные

сокращения сердца

Проводящие волокна обеспечивают синхронизацию сокращения разных частей сердца.

Проводящая система и автоматия сердцаСино-атриальный (синусный, синусно-предсердный) узел обеспечивает самостоятельные сокращения сердцаПроводящие волокна обеспечивают синхронизацию сокращения разных

Слайд 7Сердечный цикл

Сердечный цикл

Слайд 8Круги кровообращения
Круги кровообращения всегда начинаются от желудочков и заканчиваются в

противоположном предсердии.
Большой круг кровообращения
Начинается в левом желудочке, откуда выходит аорта,

и заканчивается в правом предсердии, куда впадает венозный синус (объединение верхней и нижней полой вены)
Несет артериальную кровь от сердца к органам
Высокое давление в аорте необходимо для доставки крови к мозгу
Чтобы развить высокое давление, левое предсердие имеет большое число кардиомиоцитов, что делает его стенку самой толстой
Малый круг
Начинается в правом желудочке, откуда начинается легочная артерия (легочный ствол), завершается в левом предсердии, куда впадает 4 легочные вены
Несет венозную кровь к легким для обогащения кислородом
Круг имеет низкое давление, так как сердце и легкие расположены на одном уровне.
Круги кровообращенияКруги кровообращения всегда начинаются от желудочков и заканчиваются в противоположном предсердии.Большой круг кровообращенияНачинается в левом желудочке,

Слайд 9Давление крови в сосудах

Давление крови в сосудах

Слайд 10Строение сосудистой стенки
Артерия имеет 3 слоя
Эндотелий (интима)
Мышечно-эластический слой (хорошо развит,

так как нужно противостоять высокому давлению) (медия)
Соединительная ткань (адвентиция)
Вена имеет

3 слоя
Эндотелий (интима)
Мышечно-эластический слой (слабо развит) (медия)
Соединительная ткань (адвентиция)
Просвет вен обычно больше, чем артерий

Капилляр имеет 1 слой
Эндотелий

Строение сосудистой стенкиАртерия имеет 3 слояЭндотелий (интима)Мышечно-эластический слой (хорошо развит, так как нужно противостоять высокому давлению) (медия)Соединительная

Слайд 11Подъем крови из нижних конечностей
В венах нижних конечностей давление нулевое

или отрицательное
Чтобы кровь не опускалась под действием гравитации, в венах

имеются полулунные клапаны, имеющие вид трех соединительнотканных карманов.
Подъем крови осуществляется благодаря
Присасывающей силе сердца
Присасывающей силе грудной клетки
Мышечному насосу (при сокращении мышцы сдавливают вену и проталкивают кровь)

Застой крови в области клапана приводит к варикозному расширению вены
Подъем крови из нижних конечностейВ венах нижних конечностей давление нулевое или отрицательноеЧтобы кровь не опускалась под действием

Слайд 12Лимфатические сосуды
Обеспечивает возврат жидкости, вышедшей из капилляров в кровь

Лимфатические сосудыОбеспечивает возврат жидкости, вышедшей из капилляров в кровь

Слайд 13Чувствительные зоны в сосудах
В аорте и в каротидном тельце (место

разветвления сонных артерий) имеются чувствительные зоны сосудов

Рецепторы растяжения
Рецепторы состава и

pH крови
Рецепторы концентрации газов в крови
Чувствительные зоны в сосудахВ аорте и в каротидном тельце (место разветвления сонных артерий) имеются чувствительные зоны сосудовРецепторы

Слайд 14Барорефлекс
Стабилизирует давление крови по принципу отрицательной обратной связи с помощью

симпатической и парасимпатической нервной системы

БарорефлексСтабилизирует давление крови по принципу отрицательной обратной связи с помощью симпатической и парасимпатической нервной системы

Слайд 15Гуморальная регуляция: Вазопрессин
Снижение артериального давления также активирует гуморальную регуляцию с

помощью вазопрессина (антидиуретического гормона)

Гуморальная регуляция: ВазопрессинСнижение артериального давления также активирует гуморальную регуляцию с помощью вазопрессина (антидиуретического гормона)

Слайд 16Гуморальная регуляция: ренин-ангиотензин-альдостероновая система

Гуморальная регуляция: ренин-ангиотензин-альдостероновая система

Слайд 17Гуморальная регуляция: Предсердный натрийуретический пептид

Гуморальная регуляция: Предсердный натрийуретический пептид

Слайд 18Кровь и иммунитет

Кровь и иммунитет

Слайд 19Состав крови и гематокрит
Гематокрит— объем красных кровяных клеток в

крови. Также гематокрит определяется как отношение суммарного объёма всех форменных

элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) к общему объёму крови.
Определяют с помощью центрифугирования
Состав крови и гематокрит Гематокрит— объем красных кровяных клеток в крови. Также гематокрит определяется как отношение суммарного

Слайд 20Состав плазмы крови
Осмотическое давление плазмы – важный показатель.
Изотоничный раствор обладает

таким же осмотическим давлением (например, 0,9% NaCl, который также называют

физиологическим)
Гипотоничный раствор – раствор с пониженным осмотическим давлением
Гипертоничный раствор – раствор с повышенным осмотическим давлением
Состав плазмы кровиОсмотическое давление плазмы – важный показатель.Изотоничный раствор обладает таким же осмотическим давлением (например, 0,9% NaCl,

Слайд 21Красный костный мозг
Красный костный мозг – место образования всех клеток

крови
Красный костный мозг у человека находится в основном внутри тазовых

костей, рёбер, грудины, костей черепа, внутри эпифизов и губчатого вещества эпифизов длинных трубчатых костей и, в ещё меньшей степени, внутри тел позвонков
Красный костный мозгКрасный костный мозг – место образования всех клеток кровиКрасный костный мозг у человека находится в

Слайд 22Образование клеток крови

Образование клеток крови

Слайд 23Эритроциты
Самые многочисленные клетки крови. У человека в 1 мм³ крови содержится 3,9—5,5 млн эритроцитов.
Не

имеют ядра
Двояковогнутый диск, диаметром 7-10 мкм
Срок жизни 100-120 дней, после

чего фагоцитируются макрофагами селезенки и печени.
Функция – перенос кислорода
Содержат белок гемоглобин, который переносит 4 кислорода
Оксигемоглобин – гемоглобин+кислород
Карбоксигемоглобин – гемоглобин+угарный газ
Карбаминогемоглобин (карб(о)гемоглобин) – гемоглобин+углекислый газ
Нормальное содержание гемоглобина – 120-160 г/л
В организме человека – 3-4г железа
ЭритроцитыСамые многочисленные клетки крови. У человека в 1 мм³ крови содержится 3,9—5,5 млн эритроцитов.Не имеют ядраДвояковогнутый диск, диаметром 7-10 мкмСрок жизни

Слайд 24Антигены эритроцита. Система AB0

Антигены эритроцита. Система AB0

Слайд 25Группы крови. Резус-фактор

Группы крови. Резус-фактор

Слайд 26Тромбоциты и гемостаз
Небольшие (2—3 мкм) безъядерные плоские бесцветные форменные элементы

крови, образующиеся из мегакариоцитов. Срок жизни 7-10 дней. 200-400 тыс

в  1 мм³ 
Тромбоциты и гемостазНебольшие (2—3 мкм) безъядерные плоские бесцветные форменные элементы крови, образующиеся из мегакариоцитов. Срок жизни 7-10

Слайд 27Виды иммунитета
4-8 тыс лейкоцитов в  1 мм³ 

Виды иммунитета4-8 тыс лейкоцитов в  1 мм³ 

Слайд 28Гранулоциты
Нейтрофилы
Способны поглощать мелкие микробные частицы
Первыми мигрируют в очаг воспаления
При избыточной

гибели возникает гной
Антибактериальный и антимикотический эффект
Эознофилы
Способны поглощать мелкие микробные частицы
Антигельминтный

агент
Способны встраивать IgE в мембрану
Регулируют процесс воспаления

Базофилы
Способны поглощать мелкие микробные частицы
Антигельминтный агент
Способны встраивать IgE в мембрану
Регулируют процесс воспаления

ГранулоцитыНейтрофилыСпособны поглощать мелкие микробные частицыПервыми мигрируют в очаг воспаленияПри избыточной гибели возникает гнойАнтибактериальный и антимикотический эффектЭознофилыСпособны поглощать

Слайд 29Тучные клетки
Образуются в ККМ, но преимущественно находятся в тканях.
Встраивают в

мембрану IgE.
При активации вызывают мощное расширение сосудов за счет выброса

гистамина.
Часто являются причиной аллергий
Тучные клеткиОбразуются в ККМ, но преимущественно находятся в тканях.Встраивают в мембрану IgE.При активации вызывают мощное расширение сосудов

Слайд 30Моноциты/Макрофаги
Моноциты мигрируют в ткани и превращаются в макрофагов
Профессиональные фагоциты
Презентация антигенов

лимфоцитов
«санитары» организма

Моноциты/МакрофагиМоноциты мигрируют в ткани и превращаются в макрофаговПрофессиональные фагоцитыПрезентация антигенов лимфоцитов«санитары» организма

Слайд 31Лимфоциты

Лимфоциты

Слайд 32B-лимфоциты вырабатывают антитела
В-лимфоциты образуются и созревают в красном костном мозге
В-лимфоцит,

который не встречался с антигеном называется наивным и не производит

антител
Для того, чтобы начать их производить он должен встретить антиген и получить подтверждение от Т-хелпера, который должен быть активирован макрофагом.
Активированный В-лимфоцит размножается и превращается в плазматическую клетку, которая занимается производством антител.
В-лимфоцит может производить только 1 вид антител, но у каждого В-лимфоцита антитело индивидуально
Антитела обездвиживают антиген и служат меткой для макрофагов (чтобы те фагоцитировали антиген)
После завершения иммунного ответа плазматическая клетка превращается в клетку памяти, которая при повторной встрече с антигеном сразу начинает размножаться и производить антитела
B-лимфоциты вырабатывают антителаВ-лимфоциты образуются и созревают в красном костном мозгеВ-лимфоцит, который не встречался с антигеном называется наивным

Слайд 33Строение тимуса
Т-лимфоциты образуются в красном костном мозге и созревают в

тимусе
Т-хелперы – помогают В-лимфоцитам активироваться
Т-киллеры – уничтожают клетки, зараженные вирусами

или имеющими чужеродный белок на поверхности (главный комплекс гистосовместимости)

Натуральные киллеры – место созревания не известно (предположительно тимус). Уничтожают клетки без белка главного комплекса гистосовместимости.
Строение тимусаТ-лимфоциты образуются в красном костном мозге и созревают в тимусеТ-хелперы – помогают В-лимфоцитам активироватьсяТ-киллеры – уничтожают

Слайд 34Пищеварение

Пищеварение

Слайд 35Строение ротовой полости зубов
Зубная формула

Строение ротовой полости зубовЗубная формула

Слайд 36Язык

Язык

Слайд 37Слюнные железы
Состав слюны
Среда: щелочная

Гипотонический раствор воды и солей

Белки
Амилаза – фермент,

разрушающий амилозу, входящую в состав крахмала
Лизоцим – фермент, разрушающий клеточную

стенку бактерий, обеззараживает пищу
Муцин – белок, склеивающий пищевой комок

У младенцев
Лингвальная липаза – фермент, разрушающий молочные жиры
Слюнные железыСостав слюныСреда: щелочнаяГипотонический раствор воды и солейБелкиАмилаза – фермент, разрушающий амилозу, входящую в состав крахмалаЛизоцим –

Слайд 38Глотание

Глотание

Слайд 39Пищевод
Пищевод соединяет ротовую полость с желудком. Собственных ферментов пищевод не

вырабатывает.

ПищеводПищевод соединяет ротовую полость с желудком. Собственных ферментов пищевод не вырабатывает.

Слайд 40Желудок
Железы желудка
Среда: кислая

Слизистые клетки
Слизь – образует слой на эпителии желудка
Бикарбонат

– обеспечивает щелочную среду в слизи

Париетальные (обкладочные) клетки
Соляная кислота –

формирует кислую среду желудка

Главные клетки
Пепсиноген (превращается в пепсин в кислой среде) - протеаза

ЖелудокЖелезы желудкаСреда: кислаяСлизистые клеткиСлизь – образует слой на эпителии желудкаБикарбонат – обеспечивает щелочную среду в слизиПариетальные (обкладочные)

Слайд 41Отделы тонкого кишечника

Отделы тонкого кишечника

Слайд 42Двенадцатиперстная кишка
Ферменты ДПК
Энтерокиназа - протеаза
Ферменты поджелудочной железы
Протеазы
Трипсиноген (превращается в трипсин

под воздействием энтерокиназы)
Химотрипсиноген (превращается в химотрипсин под воздействием трипсина)
Липазы
Амилаза (панкреатическая)
Печень


Нет ферментов, желчь

Ферменты тонкого кишечника, обеспечивающие пристеночное пищеварение
Эрепсин – расщепляет короткие пептиды
Мальтаза – расщепляет мальтозу
Сахараза – расщепляет сахарозу
Лактаза – расщепляет лактозу
Липаза – расщепляет липиды
Двенадцатиперстная кишкаФерменты ДПКЭнтерокиназа - протеазаФерменты поджелудочной железыПротеазыТрипсиноген (превращается в трипсин под воздействием энтерокиназы)Химотрипсиноген (превращается в химотрипсин под

Слайд 43Эмульгация жиров
(триацилглицериды)
В роли эмульгатора используется желчь и особенно ее компонент

соли желчных кислот.

Первичные желчные кислоты синтезируются в печени из холестерола

и секретируются в желчный пузырь.

В желчном пузыре образуются простые мицеллы желчи, в которых содержатся:
соли желчных кислот;
фосфолипиды;
холестерол.

Липаза без эмульгации жиров не может эффективно их переварить
Эмульгация жиров(триацилглицериды)В роли эмульгатора используется желчь и особенно ее компонент соли желчных кислот.Первичные желчные кислоты синтезируются в

Слайд 44Глюкагон и инсулин
Регуляция уровня глюкозы в крови
После приема пищи
Повышение уровня

глюкозы в крови
Активация β-клеток островков Лангерганса
Выброс инсулина
Потребление глюкозы инсулинзависимыми

тканями
Нормализация уровня глюкозы в крови

При голодании
Снижение уровня глюкозы в крови
Активация α-клеток островков Лангерганса
Выброс глюкагона
Разрушение гликогена в печени
Нормализация уровня глюкозы в крови

Глюкагон и инсулинРегуляция уровня глюкозы в кровиПосле приема пищиПовышение уровня глюкозы в кровиАктивация β-клеток островков ЛангергансаВыброс инсулина

Слайд 45Всасывание в тонком кишечнике
Всасывание моносахаров и аминокислот происходит в кровь.
Если

в кишечнике оказываются более крупные полипептиды или сахара, они разрушаются

ферментами, заякоренными в гликокаликсе ворсинок
Жирные кислоты всасываются в лимфу
Всасывание в тонком кишечникеВсасывание моносахаров и аминокислот происходит в кровь.Если в кишечнике оказываются более крупные полипептиды или

Слайд 46Толстый кишечник
Функции

Место обитания микрофлоры (питается за счет расщепления целлюлозы, которая

не переваривается в ЖКТ человека. Вырабатывает витамины. Участвует в тренировке

иммунной системы)
Окончательное всасывание воды (на всем протяжении ЖКТ вырабатывается порядка 6 литров пищеварительных соков в сутки, всасывание воды происходит на всем протяжении ЖКТ)
Всасывание солей
Всасывание желчных кислот
Толстый кишечникФункцииМесто обитания микрофлоры (питается за счет расщепления целлюлозы, которая не переваривается в ЖКТ человека. Вырабатывает витамины.

Слайд 47Гормоны ЖКТ

Гормоны ЖКТ

Слайд 48Пищевые рефлексы ЦНС

Пищевые рефлексы ЦНС

Слайд 49Метасимпатическая нервная система

Метасимпатическая нервная система

Слайд 50Витамины
Группа веществ, необходимая для существования организма, которые он не способен

вырабатывать самостоятельно.

ВитаминыГруппа веществ, необходимая для существования организма, которые он не способен вырабатывать самостоятельно.

Слайд 51Витамины

Витамины

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика