Войти
Закрыть

Кровотечения. Сердечно-сосудистые заболевания и их профилактика

8 Клас

Кровотечения, правила оказания первой помощи. При повреждении кровеносных сосудов вследствие травмы, разрушении стенок сосудов при определенных заболеваниях возникают кровотечения. Потеря крови приводит к снижению кровяного давления, нарушению снабжения кислородом головного мозга, сердца, других органов. Смертельной для человека является потеря 2,0-2,5 л крови. Вспомните, каков объем крови у человека. В зависимости от типа поврежденных сосудов различают капиллярные, венозные, артериальные кровотечения. Капиллярные кровотечения (ил. 65 а) возникают даже при незначительном повреждении тканей. Поскольку кровь по капиллярам движется медленно и под небольшим давлением, то капиллярные кровотечения не вызывают значительной потери крови, их легко остановить. Основным правилом оказания первой медицинской помощи при таких кровотечениях является обеззараживание раны (например, настойкой йода) и наложение на нее марлевой повязки. Венозные кровотечения (ил. 65 б) возникают при повреждении вен. В венах кровь течет быстрее, поэтому такие кровотечения приводят к значительным потерям крови. При венозном кровотечении кровь вытекает равномерно и имеет темный цвет. Для ее остановки необходимо наложить тугую повязку, а при повреждении больших вен — жгут, размещая его ниже места повреждения. Артериальные кровотечения являются самыми опасными, поскольку в артериях кровь течет под большим давлением и со значительной скоростью (ил. 65 в). Артериальное кровотечение распознают по ярко-красному цвету крови, бьющей из раны фонтаном (ил. 65 в, 66 а). При артериальном кровотечении необходимо быстро прижать пальцем поврежденный сосуд (выше места повреждения) и наложить жгут (ил. 66 б, в). Чтобы не повредить кожу, его накладывают поверх одежды или другой мягкой ткани. Если жгута нет, можно воспользоваться ремнем, галстуком, платком и т. п. Для этого между тканью и телом вставляют прочную палочку и закручивают ткань до остановки кровотечения (ил. 66 г). После этого пострадавшего немедленно доставляют в больницу. Жгут или закрутку нельзя оставлять более чем на 1,5 часа, чтобы не вызвать омертвение тканей. К жгуту или закрутке прикрепляют записку о времени их наложения. Если есть необходимость оставить жгут более чем на 1,5 ч, то пальцем прижимают артерию выше раны и ослабляют жгут на 5-10 мин....

Движение крови по сосудам. Пульс. Артериальное давление

8 Клас

Движение крови по сосудам. Сердце сокращается ритмично, поэтому кровь поступает в кровеносные сосуды порциями. Однако она течет по кровеносным сосудам непрерывным потоком. Что же обеспечивает такое движение крови? Гладкие мышечные волокна артерий, сокращаясь и расслабляясь, сужают и расширяют их и таким образом регулируют поток крови в этих сосудах. Эластические волокна придают артериям упругие свойства. Упругость артерий имеет большое значение для движения крови. Левый желудочек при сокращении выталкивает кровь под большим давлением. При этом стенки аорты растягиваются, и она вмещает всю кровь, вытолкнутую желудочком. Когда желудочек расслабляется, давление в аорте снижается, а ее стенки, благодаря упругим свойствам, незначительно сжимаются. При этом кровь из растянутой аорты проталкивается к артериям, хотя из сердца в это время кровь не поступает. Таким образом обеспечивается непрерывное движение крови по сосудам. Движению крови по венам способствуют скелетные мышцы, которые, сокращаясь и расслабляясь, ритмично сжимают вены. Растягивание полых вен в грудной клетке при вдохе также приводит к движению крови по ним к сердцу. Скорость движения крови зависит от разницы давлений и от площади поперечного сечения кровеносного русла....

Строение и функции кровеносных и лимфатических сосудов. Лимфообращение

8 Клас

Строение и функции кровеносных сосудов. В артериях кровь движется под большим давлением, которое они выдерживают благодаря строению своих стенок — толстых, крепких и упругих. В основном артерии расположены глубоко под мышцами, что имеет защитное значение. Крупные артерии, удаляясь от сердца, разветвляются. Стенки артерий состоят из трех слоев (ил. 62). Внешний слой образован соединительной тканью. В нем проходят нервы, регулирующие просвет сосудов. Средний слой образован гладкими мышцами и эластическими волокнами, которые придают артериям упругие свойства. Внутренний слой образован слоем эндотелиальных клеток (плоские клетки, схожие с эпителиальными). Мелкие артерии распадаются на тончайшие капилляры, стенки которых состоят из однослойного эндотелия. В каждом органе капилляры образуют сетку (ил. 62). Там кровь отдает тканям кислород, питательные вещества, забирает углекислый газ и другие продукты обмена. Артериальная кровь превращается в венозную. Площадь поперечного сечения всех капилляров тела составляет более 5 000 м2. Кровь из капилляров поступает в вены, стенки которых трехслойные. В отличие от артериальных стенок, они содержат мало мышечных волокон, поэтому менее упруги, но более эластичны. Кроме того, вены (за исключением полых) имеют карманные клапаны, препятствующие обратному движению крови....

Кровообращение. Сердце: строение и функции. Работа сердца

8 Клас

Строение сердца. Центральным органом кровеносной системы человека является сердце. У человека оно величиной с кулак. Хотя масса сердца незначительна (до 250-360 г, что составляет около 1/200 массы тела человека), однако оно выполняет титаническую работу. В состоянии покоя сердце делает около 60-80 сокращений в минуту, за сутки оно сокращается около ста тысяч раз, за 70 лет — более 2 500 000 000 раз. Сердце — мышечный полый орган конусообразной формы. Расположено оно асимметрично в грудной полости за грудиной (двумя третями — в ее левой половине, а одной третью — в правой) и почти полностью окружено легкими. Снизу к сердцу прилегает диафрагма. Сердце содержится в околосердечной сумке, образованной соединительной тканью (ил. 56). На ее внутренней поверхности выделяется жидкость, увлажняющая сердце. Сплошная продольная мышечная перегородка делит сердце на две изолированные друг от друга половины — правую и левую. В верхней части обеих половин расположены правое и левое предсердия, в нижней части — правый и левый желудочки (ил. 58). Таким образом, сердце человека, как и всех млекопитающих, четырёхкамерное. КРОВООБРАЩЕНИЕ — движение крови по замкнутой системе кровеносных сосудов и сердца, обеспечивающее обмен веществ между организмом и внешней средой....

Строение и функции эритроцитов. Группы крови и переливание крови

8 Клас

Строение эритроцитов. Эритроциты — это клетки крови, основная функция которых заключается в транспорте кислорода и углекислого газа. Выполнение эритроцитами дыхательной функции обусловлено особенностями их строения. В крови человека эритроциты имеют преимущественно форму двояковогнутого диска (ил. 51). Площадь его поверхности составляет около 145 мкм2. Форма двояковогнутого диска, увеличивая поверхность эритроцита, обеспечивает транспорт большего количества различных веществ. Снаружи эритроцит имеет плазматическую мембрану, проницаемую для кислорода и углекислого газа. Зрелый эритроцит крови человека не имеет ядра. Клетка-предшественник, из которой образуется эритроцит, имеет ядро. При созревании эритроцита ядро выходит за пределы клетки, а его место занимает дыхательный пигмент гемоглобин. В крови здорового человека его содержится 117-173 г/л. Молекула гемоглобина (Hb) имеет шаровидную форму и состоит из белковой части — глобина — и небелковой — гема. Четыре молекулы гема размещаются на ее поверхности в специальных углублениях (ил. 51). Гем — это соединение, содержащее четыре атома железа и легко соединяющееся с кислородом. Это и обусловливает способность гемоглобина переносить кислород. Транспорт кислорода. Кислород из вдыхаемого воздуха через стенки кровеносных капилляров легких поступает в эритроциты. Здесь он с помощью слабых связей присоединяется к атому Fe (II). Присоединив O2, гемоглобин (Hb) преобразуется в оксигемоглобин (HbO2) — неустойчивое соединение ярко-красного цвета, легко распадающееся на Hb и O2. Одна молекула гемоглобина может связать 4 молекулы кислорода, так как гем содержит 4 атома Fe (II). Благодаря этому свойству гемоглобина все ткани организма снабжаются кислородом (ил. 52)....

Плазма крови. Тромбоциты и лейкоциты: строение и функции

8 Клас

Состав плазмы крови. Плазма крови — это раствор желтоватого цвета, состоящий из воды и сухого остатка (ил. 45). Он содержит органические (белки, липиды, глюкоза, витамины, гормоны, ферменты и т. д.) и неорганические (минеральные соли, газы) вещества, микроэлементы (Mg, Zn, Co и т. д.). Высокое содержание воды в плазме обеспечивает многие ее свойства. Вспомните свойства воды как универсального растворителя. Важнейшими составляющими плазмы являются белки, каждый из которых выполняет специфические функции. Так, альбумины выполняют транспортную функцию крови (переносят гормоны, ионы кальция и т. д.), глобулины обеспечивают иммунитет, фибриноген участвует в свертывании крови. Среди минеральных солей, входящих в состав плазмы, больше всего приходится на долю солей Na, К, Са, Mg. Концентрация всех солей поддерживается в плазме на постоянном уровне. Значительные отклонения этих показателей от средних величин на длительный период приводят к тяжелым последствиям для организма, часто несовместимым с жизнью. В медицинской практике при обезвоживании организма (поносе и рвоте), значительных ожогах и т. д. используют водный раствор солей 0,9-процентной концентрации, то есть по качественному и количественному составу соответствующий плазме крови. Такой раствор называется физиологическим раствором (заменителем плазмы крови). Концентрация глюкозы и белка в плазме также является постоянной величиной. Содержание таких компонентов плазмы, как мочевая кислота, липиды, может изменяться в довольно широких пределах, не нарушая функций организма....

Внутренняя среда организма человека. Кровь, ее состав и функции

8 Клас

Роль внутренней среды в жизнедеятельности организма. Внутренняя среда организма образуется его жидкостями — кровью, лимфой и тканевой жидкостью. Эти жидкости взаимосвязаны и могут взаимно преобразовываться, что создает целостную жидкую среду внутри организма. Значение жидкостей очень важно, поскольку большинство веществ участвует в биохимических реакциях в растворенном состоянии. Именно с помощью жидкостей внутренней среды к клеткам поступают питательные вещества и кислород и удаляются вредные продукты жизнедеятельности. Кровь — непрозрачная, солоноватая на вкус жидкость красного цвета, циркулирующая по замкнутой кровеносной системе. Вспомните, какими органами образована кровеносная система человека. Объем крови у взрослого человека составляет 4-6 л (7-8 % массы тела). Вам известно, что основной функцией крови является транспортная, которая заключается в транспорте: дыхательных газов — кислорода от легких к тканям организма, а угле - кислого газа от тканей в легкие (дыхательная функция); органических веществ, минеральных солей ко всем тканям организма (трофическая функция); конечных продуктов обмена веществ из всех тканей к органам выделения (выделительная функция); гормонов и других биологически активных веществ в клетки всех органов и тканей организма (регуляторная функция). Лимфа — прозрачная жидкость, движущаяся по сосудам лимфатической системы. Вспомните, какими органами образована лимфатическая система человека. В организме образуется около 2 л лимфы в сутки. Ее основу составляет вода, в которой растворены органические (белки, жирные кислоты, глицерин) и неорганические (минеральные соли) вещества. Вам известно, что по лимфатическим сосудам также транспортируются питательные вещества и конечные продукты обмена веществ....

Заболевания органов дыхания и их профилактика

8 Клас

Причины и особенности заболеваний органов дыхания. Причинами заболеваний органов дыхания могут быть микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы), физические и химические факторы (сухой, холодный, горячий воздух, оксиды Нитрогена, угарный газ и т. п.), вредные привычки (курение), другие болезни. К заболеваниям, вызываемыми бактериями, относятся аденоидиты, гайморит, коклюш, дифтерия, туберкулез и др.; вирусами — грипп. Все они относятся к инфекционным заболеваниям. Некоторые заболевания имеют аллергическую природу (например, бронхиальная астма), некоторые, например, рак легких, относятся к онкологическим. Аденоидиты связаны с образованием аденоидов — разрастанием носоглоточной миндалины, являющейся лимфоидным органом (ил. 42). Аденоиды наблюдают в основном у детей 5-12-летнего возраста, но встречаются они и в первые годы жизни, а также во взрослом возрасте. Размер носоглоточной миндалины может быть увеличен как без признаков воспаления, так и в состоянии острого и хронического воспаления. Признаками аденоидита являются: нарушение носового дыхания, рост костей лицевого черепа, гнусавость речи, снижение слуха, периодический или постоянный насморк, головная боль, головокружение, расстройство сна и др. Дыхание через рот приводит к формированию так называемого аденоидного типа лица (ил. 43). Аденоидиты являются источником инфекции в организме. Они часто приводят к воспалениям уха (отит), глотки (фарингит), гортани (ларингит) и др....

Дыхательные движения. Нейрогуморальная регуляция дыхательных движений

8 Клас

Дыхательные движения. Внешнее дыхание — это ритмический процесс, частота которого у здорового взрослого человека составляет 16-20 циклов в 1 мин. Каждый дыхательный цикл состоит из вдоха и выдоха, связанных с изменениями объема легких. В легких нет мышц, поэтому они самостоятельно не могут сжиматься или растягиваться. Это им обеспечивают мышцы, изменяющие объем грудной клетки (так называемые дыхательные мышцы). Главными из них являются диафрагма и межреберные мышцы. Вдох обусловлен увеличением объема грудной клетки. Благодаря этому вдыхаемый воздух перемещается по дыхательным путям в легкие. При вдохе внешние межреберные мышцы сокращаются и поднимают ребра. Диафрагма, в расслабленном состоянии имеющая форму купола (ил. 40 а), сплющивается. Это приводит к увеличению объема грудной клетки (ил. 40 б), а соответственно — и к увеличению объема легких. В результате давление в плевральной полости уменьшается и вдыхаемый воздух поступает в легкие — так происходит спокойный вдох. Выдох обусловлен уменьшением объема грудной клетки: выдыхаемый воздух перемещается из легких наружу. При выдохе внешние межреберные мышцы расслабляются и опускают ребра. Диафрагма расслабляется, и ее купол поднимается. Это приводит к уменьшению объема грудной клетки (ил. 40 в), а соответственно — и к уменьшению объема легких. В результате давление в плевральной полости увеличивается и выдыхаемый воздух выходит из легких — так происходит спокойный выдох....

Газообмен в легких и тканях

8 Клас

Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Человек дышит атмосферным воздухом. Смеси газов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличаются по составу (ил. 37). Воздух, поступающий в легкие при вдохе, по своему химическому составу соответствует атмосферному (содержит 20,95 % кислорода и 0,03 % углекислого газа). При выдохе в воздухе альвеол в результате газообмена уже содержится 16,00 % кислорода и 4,30 % углекислого газа. Осуществляя непрерывно вдох и выдох, человек вентилирует легкие, поддерживая в альвеолах относительно постоянное соотношение газов — 14,00 % кислорода и 5,60 % углекислого газа. Газообмен в легких. В процессах дыхания выделяется три звена: внешнее, или легочное, дыхание, транспортирование газов кровью и внутреннее, или тканевое, дыхание (ил. 38). Внешнее, или легочное, дыхание — это газообмен между атмосферным воздухом и организмом. Оно осуществляется в два этапа — обмен воздухом между внешней средой и альвеолами легких (так называемая легочная вентиляция) и газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. Первый этап внешнего дыхания непосредственно обеспечивают органы дыхательной системы. Благодаря дыхательным движениям — вдоху и выдоху, атмосферный воздух поступает в дыхательные пути, а из них — в легкие и обратно. Второй этап внешнего дыхания — это проникновение кислорода из альвеолярного воздуха в кровь, а углекислого газа — из крови в альвеолярный воздух. Проникновение газов (О2, СО2) осуществляется благодаря диффузии (ил. 39). Вспомните, какое явление называется диффузией. Каковы особенности диффузии в газах и жидкостях?...

Навігація