Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fiziologia_varianty.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
784.37 Кб
Скачать

4)А. Нарисуйте кривую артериального давления, полученную при прямом измерении давления в сонной артерии.

Б. Обозначьте на ней волны I-го, II-го, и III-го порядков.  А.Объясните происхождение волн І и ІІ порядков на кривой артериального давления. Какова их частота? Б. Объясните происхождение волн ІІІ порядка на кривой артериального давления. Какова их частота и причина?

(1, 2, 3 – волны I-го, II-го, и III-го порядков соответственно.)

А) Волны I порядка – пульсовые,  их частота соответствует частоте сокращений сердца (в норме – 60 – 80/мин). Волны II порядка – дыхательные (частота этих волн равна частоте дыхания,  в норме 12 – 16/мин). 

Б) Медленные колебания давления (1 – 3/мин), каждое из которых охватывает несколько дыхательных волн.  Обусловлены периодическими изменениями тонуса сосудодвигательного центра (обычно на фоне гипоксемии, например, в результате кровопотери). 

Вариант 5 (23)

1) А. Что такое осмотическое давление? Б. Чем обусловлено осмотическое давление плазмы крови? В. Как можно определить осмотическое давление плазмы крови (назовите 2 основных способа) и какова его величина? Г. Какое физиологическое значение имеет осмотическое давление крови для организма человека?

А) Избыточное внешнее давление, которое следует приложить, чтобы остановить осмос – диффузию растворителя через полупроницаемую мембрану в сторону раствора с большей концентрацией частиц.

Б) Суммарной концентрацией различных частиц плазмы крови (ионов и молекул). 

В) В норме осмотическое давление плазмы крови составляет около 7,5 атм (5700 мм рт. Ст., Или 762 кПа). Наиболее распространенный метод определения осмотической концентрации в биологической среде — криоскопический — основан на изменении температуры замерзания исследуемого раствора. Присутствие растворенного вещества понижает точку замерзания (для дистиллированной воды 0°С) тем сильнее, чем концентрированнее раствор. Основанные на этом принципе осмометры позволяют определять осмоляльность в очень малой пробе (0,05—0,15 мл). Если непосредственное определение осмоляльности невозможно (например, в случае отсутствия осмометра), ее можно рассчитать по одной из нескольких предложенных для этой цели формул. Одна из них [Fabri P. J., 1988] имеет вид:

Осмольрасч= 1,86-[На+]+[Гл] + [М],

 где [Na+], [Гл], [М] — концентрации Na+, глюкозы, мочевины (ммоль/л), 1,86 — удвоенный осмотический коэффициент Na+ (с учетом сопутствующего аниона; мосмоль/ммоль). Предлагают также рассчитывать так называемый градиент, или дискриминанту, осмоляльности («osmolal gap»; см. главу 2, где говорится о близком по смыслу показателе «anion gap»), т. е. разность между измеренной и расчетной осмоляльностью.

Г) Осмотическое и онкотическое давление обеспечивает водный обмен между средами организма. Они влияют также на обмен воды между плазмой крови и форменными элементами. При нарушении осмотического или онкотического давления в плазме могут изменяться функция клеток крови и продолжительность их жизни. Так, при снижении осмотического давления плазмы вода будет поступать в клетки крови, при достижении предела растяжимости приведет к разрыву их оболочки - осмотического гемолиза. Напротив, повышение осмотического давления плазмы вызывает выход воды из клеток, потерю упругости, сморщивание их. Это также негативно сказывается на жизнедеятельности клеток и может привести к разрушению их макрофагами тканей.

2)А.Из каких двух периодов состоит диастола желудочков,какова их продолжительность? Б.До какой минимальной величины падает давление в обоих желудочках во время диастолы? В,Г.На какие фазы подразделяется период расслабления диастолы желудочков? Какова их продолжительность?

А) Период расслабления (0.12 с) и период наполнения (0.25 с).

Б) До 0 мм рт.ст.

В, Г) Протодиастолическая фаза (0.04 с) и фаза изометрического (изоволюмического) расслабления (0.08 с).

3. А. Что называют линейной и объемной скоростью кровотока? Б. Чем объясняется разная линейная скорость течения крови по оси и у стенки сосуда? В. Как рассчитать линейную скорость, если известна объемная ? Напишите формулу. Г. Нарисуйте кривую изменения линейной скорости кровотока в различных отделах кровеносного русла.Почему линейная скорость течения крови неодинакова в различных отделах кровеносного русла?

А) Линейная скорость - расстояние,на которое перемещается кровь по сосуду в единицу времени. Объемная скорость - объем крови ,протекающей через поперечное сечение данного отдела кровеносной системы в единицу времени.

Б) У стенки сосуда линейная скорость ниже,из-за трения крови о стенки сосуда.

В) Путем деления величины объемной скорости кровотока (Q) на площадь поперечного сечения сосуда (S): V = Q / S

Г )

В связи с различиями площади суммарного поперечного сечения кровеносного русла в различных его отделах. .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]