Los vasos más delgados del cuerpo humano. Tipos, funciones, estructura de los vasos sanguíneos humanos, enfermedades vasculares. Propósito de las arterias o función de las arterias.

Los vasos sanguíneos del cuerpo humano realizan la función de transferir sangre desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo y viceversa. El patrón de entrelazamiento de los vasos en el torrente sanguíneo permite el funcionamiento ininterrumpido de todos los órganos o sistemas importantes. La longitud total de los vasos sanguíneos en los seres humanos alcanza los 100.000 km.

Los vasos sanguíneos son estructuras tubulares. diferentes longitudes y diámetro, a través de cuya cavidad se mueve la sangre. El corazón funciona como una bomba, por lo que la sangre circula por todo el cuerpo bajo una poderosa presión. La velocidad de la circulación sanguínea es bastante alta, ya que el propio sistema circulatorio está cerrado.

Reseña de nuestra lectora Victoria Mirnova

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Estructura y clasificación

En términos simples, los vasos sanguíneos son tubos flexibles y elásticos a través de los cuales fluye la sangre. Los buques son lo suficientemente fuertes como para soportar incluso exposición química. La alta resistencia se debe a la estructura de tres capas principales:

Toda la red vascular (patrón de dispersión), así como los tipos de vasos sanguíneos, incluye millones de diminutos terminaciones nerviosas, llamados en medicina efectores, compuestos receptores. Tienen una relación estrecha y proporcional con las terminaciones nerviosas, proporcionando de forma refleja una regulación nerviosa del flujo sanguíneo en la cavidad vascular.

¿Cuál es la clasificación de los vasos sanguíneos? La medicina divide los tractos vasculares según el tipo de estructura, características y funcionalidad en tres tipos: arterias, venas y capilares. Cada tipo tiene gran valor en la estructura de la red vascular. Estos tipos principales de vasos sanguíneos se describen a continuación.

Las arterias son vasos sanguíneos que se originan en el corazón y el músculo cardíaco y van a los órganos vitales. Es de destacar que en medicina antigua Estos tubos se consideraban portadores de aire, ya que estaban vacíos cuando se abrió el cadáver. El movimiento de la sangre a través de los canales arteriales se realiza a alta presión. Las paredes de la cavidad son bastante fuertes, elásticas y alcanzan una densidad de varios milímetros en varias secciones anatómicas. Las arterias se dividen en dos grupos:

Las arterias de tipo elástico (aorta, sus ramas más grandes) se ubican lo más cerca posible del corazón. Estas arterias conducen sangre; ésta es su función principal. Bajo la influencia de fuertes ritmos cardíacos, la sangre corre a través de las arterias bajo alta presión. Las paredes elásticas de la arteria son bastante fuertes y realizan funciones mecánicas.

Las arterias de tipo muscular están representadas por muchas arterias de tamaño pequeño y mediano. En ellos, la presión de la masa sanguínea ya no es tan alta, por lo que las paredes de los vasos se contraen constantemente para seguir moviendo la sangre. Las paredes de la cavidad arterial consisten en una estructura fibrosa de músculo liso; las paredes cambian constantemente hacia un estrechamiento o una expansión natural para garantizar un flujo ininterrumpido de sangre a lo largo de sus recorridos.

Capilares

Se refiere a una variedad de los vasos más pequeños de todo el sistema vascular. Localizado entre los vasos arteriales y la vena cava. Los parámetros diamétricos de los capilares varían en el rango de 5 a 10 micrones. Los capilares participan en la organización del intercambio de sustancias gaseosas y nutrientes especiales entre los tejidos y la propia sangre.

A través de la fina estructura de las paredes capilares, las moléculas que contienen oxígeno, el dióxido de carbono y los productos metabólicos penetran en dirección opuesta a los tejidos y órganos.

Las venas, por el contrario, tienen una función diferente: proporcionan suministro de sangre al músculo cardíaco. El rápido movimiento de la sangre a través de la cavidad venosa es en dirección opuesta al flujo de sangre a través de las arterias o capilares. La sangre a través del lecho venoso no pasa bajo una fuerte presión, por lo que las paredes de la vena contienen menos estructura muscular.
El sistema vascular es un círculo cerrado en el que la sangre circula regularmente desde el corazón por todo el cuerpo y luego en dirección opuesta a través de las venas hasta el corazón. Esto da como resultado un ciclo completo que asegura el adecuado funcionamiento del organismo.

Funcionalidad de los buques según el tipo.

El sistema vascular circulatorio no solo es un conductor de sangre, sino que también tiene un poderoso efecto funcional en el cuerpo en su conjunto. En anatomía, existen seis subespecies:

  • precardíaco (vava, venas pulmonares, tronco arterial pulmonar, arterias de tipo elástico).
  • principal (arterias y venas, vasos grandes o medianos, arterias de tipo muscular, que envuelven el órgano desde el exterior);
  • órgano (venas, capilares, arterias intraorgánicas, responsables del trofismo completo de los órganos y sistemas internos).

Condiciones patológicas del sistema circulatorio.

Los vasos, al igual que otros órganos, pueden verse afectados. enfermedades especificas, tener condiciones patologicas, anomalías del desarrollo que son consecuencia de otras enfermedades graves y su causa.

Hay varias enfermedades vasculares graves que tienen curso severo y consecuencias para la salud general del paciente:

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Los vasos sanguíneos del cuerpo humano son sistema único transportar sangre a sistemas importantes y órganos, tejidos y estructura muscular.
El sistema vascular asegura la eliminación de los productos de descomposición como resultado de la actividad vital. El sistema circulatorio debe funcionar correctamente, por lo tanto, si se presentan síntomas alarmantes, debe consultar inmediatamente a un médico y comenzar medidas preventivas para fortalecer aún más las ramas vasculares y sus paredes.

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El cuerpo humano está completamente plagado de vasos sanguíneos. Estas peculiares carreteras aseguran el suministro continuo de sangre desde el corazón a las partes más distantes del cuerpo. Gracias a la estructura única del sistema circulatorio, cada órgano recibe una cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes. La longitud total de los vasos sanguíneos es de unos 100 mil km. Esto es realmente así, aunque cueste creerlo. El movimiento de la sangre a través de los vasos lo garantiza el corazón, que actúa como una poderosa bomba.

Para comprender la respuesta a la pregunta: cómo funciona el sistema circulatorio humano, primero es necesario estudiar cuidadosamente la estructura de los vasos sanguíneos. En pocas palabras, se trata de fuertes tubos elásticos a través de los cuales circula la sangre.

Los vasos sanguíneos se ramifican por todo el cuerpo, pero finalmente forman un circuito cerrado. Para que la sangre fluya normalmente, siempre debe haber un exceso de presión en el vaso.

Las paredes de los vasos sanguíneos constan de 3 capas, a saber:

  • La primera capa son las células epiteliales. La tela es muy fina y suave, lo que brinda protección contra los elementos sanguíneos.
  • La segunda capa es la más densa y gruesa. Está formado por fibras musculares, colágenas y elásticas. Gracias a esta capa, los vasos sanguíneos tienen fuerza y ​​elasticidad.
  • La capa exterior está formada por fibras conectivas con una estructura suelta. Gracias a este tejido, el vaso se puede fijar de forma segura a diferentes partes del cuerpo.

Los vasos sanguíneos también contienen receptores nerviosos que los conectan con el sistema nervioso central. Gracias a esta estructura se garantiza regulación neuronal circulación sanguínea En anatomía, existen tres tipos principales de vasos, cada uno de los cuales tiene sus propias funciones y estructura.

Arterias

Los principales vasos que transportan sangre directamente desde el corazón a los órganos internos se denominan aortas. Dentro de estos elementos se mantiene constantemente una presión muy alta, por lo que deben ser lo más densos y elásticos posible. Los médicos distinguen dos tipos de arterias.

Elástico. Los vasos sanguíneos más grandes que se encuentran en el cuerpo humano más cerca del músculo cardíaco. Las paredes de dichas arterias y de la aorta están hechas de densas fibras elásticas que pueden soportar latidos continuos y oleadas repentinas de sangre. La aorta puede expandirse, llenarse de sangre y luego volver gradualmente a su tamaño original. Es gracias a este elemento que se asegura la continuidad de la circulación sanguínea.

Muscular. Estas arterias son de menor tamaño en comparación con los vasos sanguíneos de tipo elástico. Dichos elementos se extraen del músculo cardíaco y se ubican cerca de órganos y sistemas internos periféricos. Las paredes de las arterias musculares pueden contraerse fuertemente, permitiendo que la sangre fluya incluso a baja presión.

Las arterias principales irrigan todos los órganos internos. cantidad suficiente sangre. Algunos vasos sanguíneos se encuentran alrededor de los órganos, mientras que otros van directamente al interior del hígado, riñones, pulmones, etc. sistema arterial muy ramificado, puede pasar suavemente a capilares o venas. Las arterias pequeñas se llaman arteriolas. Dichos elementos pueden participar directamente en el sistema de autorregulación, ya que constan de una sola capa de fibras musculares.

Capilares

Los capilares son los más pequeños. vasos periféricos. Pueden penetrar libremente en cualquier tejido y, por regla general, se encuentran entre venas y arterias más grandes.

La función principal de los capilares microscópicos es transportar oxígeno y nutrientes desde la sangre a los tejidos. Los vasos sanguíneos de este tipo son muy delgados, por lo que constan de una sola capa de epitelio. Gracias a esta característica elementos útiles puede penetrar fácilmente sus paredes.

Hay dos tipos de capilares:

  • Abierto – constantemente involucrado en el proceso de circulación sanguínea;
  • Los cerrados están, por así decirlo, en reserva.

a 1mm tejido muscular Puede albergar de 150 a 300 capilares. Cuando los músculos están bajo estrés, necesitan más oxígeno y nutrientes. En este caso, se utilizan adicionalmente vasos sanguíneos cerrados de reserva.

Viena

El tercer tipo de vaso sanguíneo son las venas. Su estructura es la misma que la de las arterias. Sin embargo, su función es completamente diferente. Una vez que la sangre ha perdido todo su oxígeno y nutrientes, regresa rápidamente al corazón. Al mismo tiempo, se transporta precisamente a través de las venas. La presión en estos vasos sanguíneos se reduce, por lo que sus paredes son menos densas y gruesas, y su capa media es menos delgada que en las arterias.

El sistema venoso también está muy ramificado. En la zona de la parte superior y miembros inferiores Se localizan pequeñas venas, que poco a poco van aumentando de tamaño y volumen hacia el corazón. La salida de sangre está garantizada por la contrapresión en estos elementos, que se forma durante la contracción de las fibras musculares y la exhalación.

Enfermedades

En medicina, existen muchas patologías de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades pueden ser congénitas o adquiridas a lo largo de la vida. Cada tipo de vaso puede tener una u otra patología.

La terapia con vitaminas es mejor prevención enfermedades del sistema circulatorio. Saturar la sangre con microelementos útiles le permite hacer que las paredes de las arterias, venas y capilares sean más fuertes y elásticas. Las personas con riesgo de desarrollar patologías vasculares deben incluir adicionalmente en su dieta las siguientes vitaminas:

  • C y R. Estos microelementos fortalecen las paredes de los vasos sanguíneos y previenen la fragilidad capilar. Contenido en frutas cítricas, escaramujos y hierbas frescas. También puede utilizar adicionalmente el gel medicinal Troxevasin.
  • Vitamina B. Para enriquecer tu organismo con estos microelementos, incluye legumbres, hígado, gachas de cereales y carne en tu menú.
  • B5. La carne de pollo, los huevos y el brócoli son ricos en esta vitamina.

comer en el desayuno avena con frambuesas frescas, y tus vasos sanguíneos siempre estarán sanos. Viste tus ensaladas aceite de oliva Y para las bebidas, dé preferencia al té verde, la decocción de rosa mosqueta o la compota de frutas frescas.

El sistema circulatorio realiza las funciones más importantes del cuerpo: suministra sangre a todos los tejidos y órganos. Cuide siempre su salud vascular y realícese periódicamente examen medico y realizar todas las pruebas necesarias.

Circulación sanguínea (vídeo)

Si sigues la definición, entonces los vasos sanguíneos humanos son tubos flexibles y elásticos a través de los cuales la fuerza de un corazón que se contrae rítmicamente o de un vaso pulsante lleva a cabo el movimiento de la sangre por todo el cuerpo: a órganos y tejidos a través de arterias, arteriolas, capilares y desde ellos hasta el corazón: a través de vénulas y venas, circula el flujo sanguíneo.

Por supuesto, este es el sistema cardiovascular. Gracias a la circulación sanguínea, el oxígeno y los nutrientes llegan a los órganos y tejidos del cuerpo, así como dióxido de carbono y otros productos. y se eliminan funciones vitales.

La sangre y los nutrientes llegan a través de vasos, una especie de “tubos huecos”, sin los cuales no pasaría nada. Una especie de “autopistas”. De hecho, nuestros buques no son "tubos huecos". Eso sí, son mucho más complejos y hacen su trabajo correctamente. La salud de los vasos sanguíneos determina exactamente cómo, a qué velocidad, bajo qué presión y a qué partes del cuerpo llegará nuestra sangre. El estado de los vasos sanguíneos determina la persona.


Así se vería una persona si solo le quedara un sistema circulatorio... A la derecha hay un dedo humano, que consta de una increíble variedad de vasos.

Vasos sanguíneos humanos, datos interesantes.

  • La vena más grande del cuerpo humano es la vena cava. vena inferior. Este vaso devuelve sangre desde la parte inferior del cuerpo al corazón.
  • El cuerpo humano tiene vasos grandes y pequeños. El segundo grupo incluye capilares. Su diámetro no supera las 8-10 micrones. Esto es tan pequeño que los glóbulos rojos tienen que alinearse y literalmente pasar a través de uno a la vez.
  • La velocidad del movimiento de la sangre a través de los vasos varía según su tipo y tamaño. Si los capilares no permiten que la sangre supere una velocidad de 0,5 mm/s, entonces en la vena cava inferior la velocidad alcanza los 20 cm/s.
  • Cada segundo, 25 mil millones de células logran pasar por el sistema circulatorio. Para que la sangre produzca círculo completo sobre el cuerpo, tarda 60 segundos. Es de destacar que en un día la sangre debe fluir a través de los vasos, recorriendo entre 270 y 370 km.
  • Si todos los vasos sanguíneos se expandieran en toda su longitud, envolverían al planeta Tierra dos veces. Su longitud total es de 100.000 km.
  • La capacidad de todos los vasos sanguíneos humanos alcanza los 25-30 litros. Como saben, un cuerpo adulto, en promedio, no puede contener más de 6 litros de sangre, pero solo se pueden encontrar datos precisos estudiando características individuales cuerpo. Como resultado, la sangre debe moverse constantemente a través de los vasos para apoyar el funcionamiento de los músculos y órganos de todo el cuerpo.
  • Sólo hay un lugar en el cuerpo humano donde no existe un sistema circulatorio. Esta es la córnea del ojo. Dado que su característica es la transparencia ideal, no puede contener vasos. Sin embargo, recibe oxígeno directamente del aire.
  • Dado que el grosor de los vasos no supera los 0,5 mm, durante las operaciones los cirujanos utilizan instrumentos aún más delgados. Por ejemplo, para aplicar suturas hay que trabajar con un hilo más fino que un cabello humano. Para solucionarlo, los médicos miran a través de un microscopio.
  • Se estima que se necesitarían 1.120.000 mosquitos para chupar toda la sangre de un humano adulto típico.
  • En un año, tu corazón late aproximadamente 42.075.900 veces, y en duración media vida: alrededor de 3 mil millones, más o menos unos pocos millones.
  • Durante toda nuestra vida, el corazón bombea aproximadamente 150 millones de litros de sangre.

Ahora estamos convencidos de que nuestro sistema circulatorio es único y el corazón es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo.

EN a una edad temprana¡Nadie se preocupa por ningún barco y todo está bien! Pero después de veinte años, después de que el cuerpo ha crecido, el metabolismo comienza a disminuir imperceptiblemente y disminuye con los años. actividad motora, así crece la barriga, aparece sobrepeso, presión arterial alta y, de repente, ¡apareces y solo tienes cincuenta años! ¿Qué tengo que hacer?

Además, las placas pueden formarse en cualquier lugar. Si está en los vasos del cerebro, es posible que se produzca un derrame cerebral. El vaso estalla y ya está. Si está en la aorta, es posible que se produzca un ataque cardíaco. Los fumadores normalmente apenas pueden caminar a los sesenta años, todos

Mirar, cardiovascular Las enfermedades ocupan con confianza el primer lugar en el número de muertes.

Es decir, con tu inacción durante treinta años puedes obstruir el sistema vascular con todo tipo de basura. Entonces surge una pregunta natural: ¿cómo sacar todo de allí para que los vasos queden limpios? ¿Cómo deshacerse de las placas de colesterol, por ejemplo? Bueno, una tubería de hierro se puede limpiar con un cepillo, pero los vasos humanos están lejos de ser tuberías.

Aunque existe tal procedimiento. La angioplastia se llama mecánicamente se perfora o tritura la placa con un globo y se coloca un stent. A la gente también le gusta realizar un procedimiento llamado plasmaféresis. Sí, es un procedimiento muy valioso, pero sólo cuando esté justificado, para enfermedades estrictamente definidas. Es extremadamente peligroso hacerlo para limpiar los vasos sanguíneos y mejorar la salud. Recuerde al famoso atleta ruso, poseedor del récord en deportes de fuerza, así como al presentador de radio y televisión, showman, actor y empresario, Vladimir Turchinsky, que murió después de este procedimiento.

Se les ocurrió la limpieza de los vasos sanguíneos con láser, es decir, insertan una bombilla en una vena y se ilumina dentro del vaso y hace algo allí. Parece que se produce la evaporación de las placas con láser. Está claro que este procedimiento tiene un carácter comercial. El cableado está completo.

Básicamente, una persona cree en los médicos y, por lo tanto, paga dinero para recuperar su salud. Al mismo tiempo, la mayoría no quiere cambiar nada en sus vidas. ¿Cómo renunciar a las albóndigas, las salchichas, la manteca de cerdo o la cerveza con un cigarrillo? Según la lógica, resulta que si tiene problemas con los vasos sanguíneos, primero debe eliminar el factor dañino, por ejemplo, dejar de fumar. Si tienes sobrepeso, equilibra tu dieta y no comas en exceso por la noche. Muévete más. Cambia tu estilo de vida. Bueno, ¡no podemos!

No, como siempre, esperamos una pastilla milagrosa, un procedimiento milagroso o simplemente suceden milagros, pero muy raramente, pagaste el dinero, limpiaste los vasos sanguíneos, la condición mejoró por un tiempo y luego todo rápidamente. volvió a su estado original. No quieres cambiar tu estilo de vida, pero tu cuerpo te lo devolverá incluso en exceso.

Famosos en el último siglo. El cirujano torácico, científico médico, cibernético y escritor ucraniano soviético dijo: “No esperes que los médicos te hagan saludable. Los médicos tratan las enfermedades, pero debes lograr la salud por ti mismo”.

La naturaleza nos ha dotado de cosas buenas, vasos fuertes- arterias, venas, capilares, cada uno de los cuales realiza su propia función. Mire con qué fiabilidad y belleza está diseñado nuestro sistema circulatorio, al que a veces tratamos con mucha negligencia. Hay dos círculos de circulación sanguínea en nuestro cuerpo. Círculo grande y círculo pequeño.

circulación pulmonar

La circulación pulmonar irriga los pulmones. Primero, la aurícula derecha se contrae y la sangre ingresa al ventrículo derecho. Luego, la sangre es empujada hacia el tronco pulmonar, que se ramifica hacia los capilares pulmonares. Aquí la sangre se satura de oxígeno y regresa a través de las venas pulmonares al corazón, a la aurícula izquierda.

Circulación sistémica

Pasó por la circulación pulmonar. (a través de los pulmones) y, enriquecida con oxígeno, la sangre regresa al corazón. La sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, después de lo cual ingresa a la aorta. La aorta es la arteria humana más grande, de donde parten muchos vasos más pequeños, luego la sangre llega a los órganos a través de las arteriolas y regresa a través de las venas a la aurícula derecha, donde el ciclo comienza de nuevo.

Arterias

La sangre rica en oxígeno es sangre arterial. Por eso ella lacre. Las arterias son vasos que transportan sangre oxigenada desde el corazón. Las arterias deben hacer frente presión alta que se obtiene al salir del corazón. Por tanto, la pared de la arteria tiene una capa muscular muy gruesa. Por tanto, las arterias prácticamente no pueden cambiar su luz. No son muy buenos para contraerse y relajarse. pero aguantan muy bien los latidos del corazón. Las arterias resisten la presión. que el corazón crea.

La estructura de la pared de la arteria La estructura de la pared de la vena

Las arterias constan de tres capas. capa interior Las arterias son una capa delgada de tejido tegumentario: epitelio. Luego viene una fina capa tejido conectivo, (no se ve en la foto) elástico como goma. Luego viene una capa gruesa de músculo y una capa exterior.

Propósito de las arterias o función de las arterias.

  • A través de las arterias circula sangre enriquecida con oxígeno. fluye desde el corazón a los órganos.
  • Funciones de las arterias. Esta es la entrega de sangre a los órganos. asegurando alta presión.
  • Las arterias transportan sangre oxigenada (excepto la arteria pulmonar).
  • La presión arterial en las arterias es de 120 ⁄ 80 mm. rt. Arte.
  • La velocidad del movimiento de la sangre en las arterias es de 0,5 m⁄s.
  • pulso arterial. Se trata de una oscilación rítmica de las paredes de las arterias durante la sístole de los ventrículos del corazón.
  • Presión máxima: durante la contracción del corazón (sístole)
  • Mínimo durante la relajación (diástole)

Venas: estructura y funciones.

Una vena tiene exactamente las mismas capas que una arteria. El epitelio es el mismo en todas partes, en todos los vasos. Pero la vena, en relación con la arteria, tiene una capa muy fina de tejido muscular. Los músculos de la vena no son necesarios tanto para resistir la presión arterial como para contraerse y expandirse. La vena se contrae y la presión aumenta y viceversa.

Por lo tanto, en su estructura, las venas están bastante cerca de las arterias, pero con características propias, por ejemplo, las venas ya tienen baja presión y baja velocidad sanguínea. Estos rasgos dan algunas características a las paredes de las venas. En comparación con las arterias, las venas son de mayor diámetro y delgadas. pared interior y una pared exterior bien definida. Debido a su estructura en sistema venoso Contiene aproximadamente el 70% del volumen sanguíneo total.

Otra característica de las venas es que constantemente hay válvulas en las venas. aproximadamente igual que a la salida del corazón. Esto es necesario para que la sangre no fluya en la dirección opuesta, sino que sea empujada hacia adelante.

Las válvulas se abren a medida que fluye la sangre. Cuando la vena se llena de sangre, la válvula se cierra, haciendo imposible que la sangre regrese. El aparato valvular más desarrollado se encuentra en las venas, en la parte inferior del cuerpo.

Es sencillo, la sangre regresa de la cabeza al corazón con facilidad, ya que sobre ella actúa la gravedad, pero es mucho más difícil que suba desde las piernas. debemos superar esta fuerza de gravedad. El sistema de válvulas ayuda a empujar la sangre de regreso al corazón.

Válvulas. Esto es bueno, pero claramente no es suficiente para hacer que la sangre regrese al corazón. Hay otra fuerza. El hecho es que las venas, a diferencia de las arterias, discurren a lo largo de fibras musculares. y cuando el músculo se contrae comprime la vena. En teoría, la sangre debería fluir en ambas direcciones, pero hay válvulas que impiden que la sangre fluya en la dirección opuesta, solo hacia el corazón. Así, el músculo empuja la sangre hacia la siguiente válvula. Esto es importante porque la menor salida de sangre se debe principalmente a los músculos. ¿Qué pasa si tus músculos han estado débiles durante mucho tiempo por la inactividad? Pasó desapercibido. ¿Qué pasará? Está claro que nada bueno.

El movimiento de la sangre a través de las venas se produce en contra de la gravedad y, por tanto, sangre venosa experimenta la fuerza de la presión hidrostática. A veces, cuando las válvulas no funcionan correctamente, la fuerza de gravedad es tan fuerte que interfiere con el flujo sanguíneo normal. En este caso, la sangre se estanca en los vasos y los deforma. Después de lo cual las venas se llaman venas varicosas.

Las venas varicosas tienen un aspecto hinchado, lo que se justifica por el nombre de la enfermedad (del latín varices, género varicis - "hinchazón"). Los tipos de tratamiento para las varices hoy en día son muy extensos, desde consejos populares dormir en una posición tal que sus pies estén más altos que el nivel de su corazón intervención quirúrgica y eliminación de venas.

Otra enfermedad es la trombosis venosa. Con la trombosis, se forman coágulos de sangre (trombos) en las venas. Esta es una enfermedad muy peligrosa, porque... Los coágulos de sangre, una vez desprendidos, pueden moverse a través del sistema circulatorio hasta vasos pulmonares. Si el coágulo es suficiente tallas grandes, puede ser mortal si se ingiere en los pulmones.

  • Viena. vasos que llevan sangre al corazón.
  • Las paredes de las venas son delgadas, fácilmente estirables y no pueden contraerse por sí solas.
  • Una característica especial de la estructura de las venas es la presencia de válvulas en forma de bolsillo.
  • Se distinguen las venas: grandes (vena cava), venas medianas y vénulas pequeñas.
  • La sangre saturada de dióxido de carbono circula por las venas (excepto la vena pulmonar)
  • La presión arterial en las venas es de 15 a 10 mm. rt. Arte.
  • La velocidad del movimiento de la sangre en las venas es de 0,06 a 0,2 m.s.
  • Las venas se encuentran superficialmente, a diferencia de las arterias.

Capilares

El capilar es el vaso más delgado del cuerpo humano. Los capilares son pequeños vasos sanguíneos 50 veces más delgados que un cabello humano. El diámetro capilar medio es de 5 a 10 micrones. Conectando arterias y venas, participa en el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos.

Las paredes de los capilares están formadas por una sola capa de células endoteliales. El espesor de esta capa es tan pequeño que permite el intercambio de sustancias entre fluido tisular y plasma sanguíneo a través de las paredes de los capilares. Los productos producidos por el cuerpo (como el dióxido de carbono y la urea) también pueden atravesar las paredes de los capilares para transportarlos hasta el punto de eliminación del cuerpo.

endotelio

Es a través de las paredes de los capilares que los nutrientes ingresan a nuestros músculos y tejidos, saturándolos también de oxígeno. Cabe señalar que no todas las sustancias atraviesan las paredes del endotelio, sino solo aquellas que son necesarias para el organismo. Por ejemplo, el oxígeno pasa, pero otras impurezas no. Esto se llama permeabilidad endotelial. Lo mismo ocurre con los alimentos. . Sin esta función, hace tiempo que estaríamos envenenados.

La pared vascular, el endotelio, es el mejor órgano, que realiza otra serie funciones importantes. El endotelio, si es necesario, libera una sustancia para obligar a las plaquetas a unirse y reparar, por ejemplo, un corte. Pero para evitar que las plaquetas simplemente se peguen, el endotelio secreta una sustancia que evita que nuestras plaquetas se peguen y formen coágulos de sangre. Institutos enteros están trabajando en el estudio del endotelio para comprender plenamente este sorprendente órgano.

Otra función es la angiogénesis: el endotelio hace que crezcan pequeños vasos, evitando los obstruidos. Por ejemplo, evitando una placa de colesterol.

Luchar contra la inflamación vascular. Esta también es una función del endotelio. Aterosclerosis. Este es un tipo de inflamación de los vasos sanguíneos. Hoy incluso están empezando a tratar la aterosclerosis con antibióticos.

Regulación del tono vascular. Esto es también lo que hace el endotelio. La nicotina tiene un efecto muy perjudicial sobre el endotelio. Inmediatamente se produce vasoespasmo, o más bien parálisis del endotelio, causada por la nicotina y los productos de combustión contenidos en la nicotina. Hay aproximadamente 700 de estos productos.

El endotelio debe ser fuerte y elástico. como todos nuestros buques. ocurre cuando algunos persona especifica comienza a moverse poco, a comer mal y, en consecuencia, a liberar pocas de sus propias hormonas en la sangre.

Los recipientes sólo se pueden limpiar si Libera hormonas regularmente en la sangre, sanarán las paredes de los vasos sanguíneos, no habrá agujeros y placas de colesterol no habrá dónde formarse. Come bien. Controla tus niveles de azúcar y colesterol. Remedios populares se puede utilizar como complemento, la base sigue siendo actividad fisica. Por ejemplo sistema de salud- se inventó simplemente para mejorar la salud de cualquier persona.

La estructura y propiedades de las paredes de los vasos sanguíneos dependen de las funciones que realizan los vasos en todo el sistema vascular humano. Como parte de las paredes de los vasos sanguíneos, el interior ( intimidad), promedio ( medios de comunicación) y externo ( adventicia) conchas.

Todos los vasos sanguíneos y cavidades del corazón están revestidos desde el interior por una capa de células endoteliales, que forma parte de la íntima vascular. El endotelio en vasos intactos forma una superficie lisa. superficie interior, que ayuda a reducir la resistencia al flujo sanguíneo, protege contra daños y previene la formación de coágulos sanguíneos. Las células endoteliales participan en el transporte de sustancias a través de las paredes vasculares y responden a influencias mecánicas y de otro tipo mediante la síntesis y secreción de moléculas vasoactivas y otras moléculas de señalización.

El revestimiento interno (íntima) de los vasos sanguíneos también incluye una red de fibras elásticas, que está especialmente desarrollada en los vasos de tipo elástico: la aorta y los grandes vasos arteriales.

EN capa media Las fibras musculares lisas (células) están dispuestas de forma circular y pueden contraerse en respuesta a varias influencias. Especialmente hay muchas fibras de este tipo en los vasos de tipo muscular: pequeñas arterias terminales y arteriolas. Cuando se contraen, se produce un aumento de la tensión de la pared vascular, una disminución de la luz de los vasos sanguíneos y del flujo sanguíneo en los vasos situados más distalmente hasta que se detiene.

capa exterior La pared vascular contiene fibras de colágeno y células grasas. Las fibras de colágeno aumentan la resistencia de las paredes de los vasos arteriales a la presión arterial alta y los protegen a ellos y a los vasos venosos del estiramiento excesivo y la rotura.

Arroz. La estructura de las paredes de los vasos sanguíneos.

Mesa. Organización estructural y funcional de la pared del vaso.

Nombre

Característica

Endotelio (íntima)

Superficie interna y lisa de los vasos sanguíneos, que consta predominantemente de una capa. celdas planas, membrana principal y placa elástica interna

Consta de varios interpenetrantes. capas musculares entre las placas elásticas interior y exterior

Fibras elásticas

Se encuentran en las capas interna, media y externa y forman una red relativamente densa (especialmente en la íntima), se pueden estirar fácilmente varias veces y crean tensión elástica.

Fibras de colágeno

Situadas en las membranas media y externa, forman una red que proporciona una resistencia mucho mayor al estiramiento del vaso que las fibras elásticas, pero, al tener una estructura plegada, contrarrestan el flujo sanguíneo solo si el vaso se estira hasta cierto punto.

Células del músculo liso

Forman la túnica media, están conectados entre sí y con fibras elásticas y de colágeno, creando tensión activa en la pared vascular (tono vascular).

Adventicia

Es la capa exterior del vaso y está formada por tejido conectivo laxo (fibras de colágeno) y fibroblastos. mastocitos, terminaciones nerviosas y en vasos grandes también incluye pequeños capilares sanguíneos y linfáticos, dependiendo del tipo de vaso tiene diferente grosor, densidad y permeabilidad.


Clasificación funcional y tipos de vasos.

La actividad del corazón y los vasos sanguíneos asegura el movimiento continuo de la sangre en el cuerpo, su redistribución entre los órganos dependiendo de su estado funcional. Se crea una diferencia de presión arterial en los vasos; La presión en las arterias grandes es mucho mayor que la presión en las arterias pequeñas. La diferencia de presión determina el movimiento de la sangre: la sangre fluye desde aquellos vasos donde la presión es mayor hacia aquellos vasos donde la presión es baja, de las arterias a los capilares, de las venas, de las venas al corazón.

Dependiendo de la función realizada, los vasos grandes y pequeños se dividen en varios grupos:

  • amortiguadores (vasos de tipo elástico);
  • resistivo (vasos de resistencia);
  • vasos esfinterianos;
  • buques de intercambio;
  • vasos capacitivos;
  • vasos de derivación (anastomosis arteriovenosas).


Vasos amortiguadores(vasos principales de la cámara de compresión) - aorta, arteria pulmonar y todos los que se apartan de ellos arterias principales, vasos arteriales tipo elástico. Estos vasos reciben la sangre expulsada por los ventrículos a una presión relativamente alta (alrededor de 120 mm Hg para el ventrículo izquierdo y hasta 30 mm Hg para el ventrículo derecho). Elasticidad grandes vasos Será creado por una capa bien definida de fibras elásticas ubicada entre las capas de endotelio y músculos. Los vasos amortiguadores se estiran para aceptar la sangre expulsada bajo presión por los ventrículos. Esto suaviza el impacto hidrodinámico de la sangre expulsada en las paredes de los vasos sanguíneos y sus fibras elásticas almacenan energía potencial, que se gasta en mantener presión arterial y el movimiento de la sangre hacia la periferia durante la diástole de los ventrículos del corazón. Los vasos que absorben los impactos ofrecen poca resistencia al flujo sanguíneo.

Vasos resistivos(vasos de resistencia): pequeñas arterias, arteriolas y metarteriolas. Estos vasos ofrecen la mayor resistencia al flujo sanguíneo, ya que tienen un diámetro pequeño y contienen en la pared una capa gruesa de vasos circulares suavemente dispuestos. células musculares. Las células del músculo liso, que se contraen bajo la influencia de neurotransmisores, hormonas y otras sustancias vasoactivas, pueden reducir drásticamente la luz de los vasos sanguíneos, aumentar la resistencia al flujo sanguíneo y reducir el flujo sanguíneo en los órganos o sus secciones individuales. Cuando las células del músculo liso se relajan, aumentan la luz vascular y el flujo sanguíneo. Por tanto, los vasos resistivos cumplen la función de regular el flujo sanguíneo de los órganos e influir en el valor de la presión arterial.

Buques de intercambio- capilares, así como vasos pre y poscapilares a través de los cuales se realiza el intercambio de agua, gases y sustancias organicas entre la sangre y los tejidos. La pared capilar consta de una única capa de células endoteliales y una membrana basal. No hay células musculares en la pared capilar que puedan cambiar activamente su diámetro y resistencia al flujo sanguíneo. Por lo tanto, el número de capilares abiertos, su luz, la velocidad del flujo sanguíneo capilar y el intercambio transcapilar cambian pasivamente y dependen del estado de los pericitos (células del músculo liso ubicadas circularmente alrededor de los vasos precapilares) y del estado de las arteriolas. Cuando las arteriolas se dilatan y los pericitos se relajan, el flujo sanguíneo capilar aumenta y cuando las arteriolas se contraen y los pericitos se contraen, se ralentiza. También se observa una desaceleración del flujo sanguíneo en los capilares cuando las vénulas se estrechan.

Vasos capacitivos representado por venas. Debido a su alta distensibilidad, las venas pueden albergar grandes volúmenes de sangre y así proporcionar una especie de depósito, lo que ralentiza el retorno a las aurículas. Las venas del bazo, el hígado, la piel y los pulmones tienen propiedades depositantes especialmente pronunciadas. Luz transversal de venas en condiciones bajas. presión arterial tiene forma ovalada. Por lo tanto, con un aumento en el flujo sanguíneo, las venas, sin siquiera estirarse, solo aceptando más forma redondeada, puede acomodar mas sangre(depositarlo). Las paredes de las venas tienen una capa muscular pronunciada que consta de células de músculo liso dispuestas circularmente. A medida que se contraen, el diámetro de las venas disminuye, la cantidad de sangre depositada disminuye y aumenta el retorno de sangre al corazón. Así, las venas intervienen en la regulación del volumen de sangre que regresa al corazón, influyendo en sus contracciones.

Buques de derivación- Son anastomosis entre vasos arteriales y venosos. Hay una capa de músculo en la pared de los vasos anastomosados. Cuando los miocitos lisos de esta capa se relajan, el vaso anastomosante se abre y su resistencia al flujo sanguíneo disminuye. La sangre arterial se descarga a lo largo de un gradiente de presión a través del vaso anastomosado hacia la vena, y el flujo sanguíneo a través de los vasos de la microvasculatura, incluidos los capilares, disminuye (incluso hasta el punto de detenerse). Esto puede ir acompañado de una disminución del flujo sanguíneo local a través del órgano o parte de él y una alteración del metabolismo de los tejidos. Especialmente hay muchos vasos de derivación en la piel, donde se activan las anastomosis arteriovenosas para reducir la transferencia de calor cuando existe la amenaza de una disminución de la temperatura corporal.

Vasos de retorno de sangre en el corazón están representados por venas medianas, grandes y huecas.

Tabla 1. Características de la arquitectura y hemodinámica del lecho vascular.



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