
- •Часть IV. Процессы нервной и гуморальной регуляции Глава 15. Общие принципы регуляции. М. Циммерман
- •15.1. Основные элементы цепей управления в биологии и технике Отличия рефлексов от систем управления
- •Структура системы управления
- •Глава 15. Общие принципы регуляции 335
- •Рефлекс растяжения — система для регуляции длины мышц
- •15.2. Динамическое и статическое поведение цепей управления Реакция на ступенчатое воздействие
- •Глава 15. Общие принципы регуляции 337
- •Работа следящей системы
- •Глава 15. Общие принципы регуляции 339
- •Работа системы управления в стационарном режиме
- •15.3. Особые свойства систем управления
- •Глава 15. Общие принципы регуляции 341
- •Сопряжение систем управления
- •15.4. Литература
- •Глава 16 вегетативная нервная система. В. Ениг
- •16.1. Периферический отдел вегетативной нервной системы Анатомическое подразделение вегетативной нервной системы
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 345
- •Влияние симпатических и парасимпатических волокон на эффекторные органы
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 347
- •Нейрогуморальная передача в периферическом отделе вегетативной нервной системы
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 349
- •Мозговое вещество надпочечников. Общее действие адреналина и норадреналина
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 351
- •Синаптическая организация периферического отдела вегетативной нервной системы
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 353
- •Энтеральная нервная система
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 355
- •Тонус вегетативных нервов в покое
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 357
- •Спинальные вегетативные рефлексы
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 359
- •Регуляция вегетативных функций на уровне ствола головного мозга
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 361
- •16.3. Мочеиспускание и дефекация Нервная регуляция опорожнения мочевого пузыря
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 363
- •Нервная регуляция опорожнения кишечника
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 365
- •16.4. Половые рефлексы
- •Половые рефлексы у мужчин
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 367
- •Половые рефлексы у женщин
- •Изменение других органов во время полового цикла
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 369
- •16.5. Функции гипоталамуса
- •Функциональная анатомия гипоталамуса
- •Гипоталамо-гипофизарная система
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 371
- •Гипоталамус и сердечно-сосудистая система
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 373
- •Гипоталамус и поведение
- •16.6. Лимбическая система и поведение
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 375
- •Элементы лимбической системы
- •Глава 16 вегетативная нервная система 377
- •Функции лимбической системы
- •Лимбическая система и эмоции
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 379
- •Моноаминергические системы и поведение
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 381
- •16.7. Литература
- •Глава 16. Вегетативная нервная система 383
- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке
- •17.1. Общая эндокринология Гормоны как носители информации
- •Глава 17. Эндокринология 385
- •Синтез и распад гормонов
- •Новые аспекты эндокринологии
- •Глава 17. Эндокринология 387
- •Методы изучения
- •Эндокринные цепи регуляции
- •Глава 17. Эндокринология 389
- •17.2. Система задней доли гипофиза Функциональная организация
- •Антидиуретический гормон
- •Глава 17. Эндокринология 391
- •Окситоцин
- •17.3. Система передней доли гипофиза
- •Гормоны аденогипофиза
- •Глава 17. Эндокринология 393
- •Регуляция секреции аденогипофиза
- •Гормон роста
- •Глава 17. Эндокринология 395
- •Пролактин
- •Глава 17. Эндокринология 397
- •17.4. Система щитовидной железы Образование и секреция тиреоидных гормонов
- •Глава 17. Эндокринология ш-
- •Функции тиреоидных гормонов
- •Патофизиологические аспекты
- •17.5. Система коры надпочечников
- •Глюкокортикоиды
- •Клетки, секретирующие проопиомеланокортин.
- •Глава 17. Эндокринология 401
- •Глава 17. Эндокринология 403
- •Андрогены надпочечников
- •Минералокортикоиды
- •Краткая характеристика стероидных гормонов
- •Глава 17. Эндокринология 405
- •17.6. Гормоны поджелудочной железы
- •Инсулин
- •Глава 17. Эндокринология 407
- •Глюкагон
- •Соматостатин
- •Регуляция уровня глюкозы
- •Глава 17. Эндокринология 409
- •Патофизиологические аспекты
- •17.7. Гомеостаз баланса кальция и фосфата
- •Гормональная регуляция
- •Патофизиология гомеостаза кальция
- •Глава 17. Эндокринология 411
- •17.8. Гормоны мозгового слоя надпочечников Катехоламины
- •17.9. Дополнительные эндокринные системы
- •17.10. Литература
- •Глава 17. Эндокринология 413
- •Часть V. Кровь и система кровообращения Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн
- •18.1. Основные положения
- •Функции крови
- •Объем крови
- •Гематокрит
- •Глава 18. Функция крови 415
- •18.2. Плазма крови
- •Электролиты плазмы
- •Глава 18. Функция крови 417
- •Б елки плазмы
- •Глава 18. Функция крови 4ш
- •Глава 18. Функция крови 421
- •18.3. Эритроциты Число, форма и размеры
- •Глава 18. Функция крови 423
- •Образование, продолжительность жизни и разрушение эритроцитов
- •Метаболизм и свойства мембран эритроцитов
- •Глава 18. Функция крови 425
- •Особые физико-химические свойства эритроцитов
- •18.4. Лейкоциты Общие свойства и образование лейкоцитов
- •Глава 18. Функция крови 427
- •Гранулоциты
- •Глава 18. Функция крови 429
- •Моноциты
- •Лимфоциты
- •Число лейкоцитов: методы подсчета и патологические сдвиги
- •18.5. Тромбоциты
- •Глава 18. Функция крови 431
- •18.6. Остановка кровотечения и свертывание крови Гемостаз
- •Глава 18. Функция крови 433
- •Свертывание крови и факторы свертывания
- •Глава 18. Функция крови 437
- •Фибринолиз
- •Глава 18. Функция крови 439
- •18.7. Защитная функция крови Классификация защитных механизмов
- •Специфические защитные механизмы
- •Глава 18. Функция крови 441
- •Глава 18. Функция крови 443
- •Глава 18. Функция крови 445
- •Неспецифические гуморальные защитные механизмы
- •Глава 18. Функция крови 447
- •Неспецифические клеточные защитные механизмы
- •Важнейшие этапы иммунного ответа
- •Глава 18. Функция крови 449
- •18.8. Группы крови человека
- •Система аво
- •Глава 18. Функция крови 451
- •Система Rh
- •Переливание крови
- •18.9. Литература
- •Глава 18. Функция крови 453
- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони
- •19.1. Строение и общая физиология сердца
- •Глава 19. Функция сердца 455
- •19.2. Основные механизмы возбуждения и электромеханического сопряжения в сердце
- •Возникновение и распространение возбуждения
- •Глава 19. Функция сердца 457
- •Характеристики процесса возбуждения на клеточном уровне
- •Глава 19. Функция сердца 459
- •Глава 19. Функция сердца 461
- •Связь между возбуждением и сокращением (электромеханическое сопряжение)
- •Вегетативная иннервация сердца; основные механизмы действия медиаторов вегетативной нервной системы
- •Глава 19. Функция сердца 463
- •464 Часть V. Кровь и система кровообращения
- •Глава 19. Функция сердца 465
- •19.3. Электрокардиография
- •Глава 19. Функция сердца 467
- •Происхождение экг
- •Глава 19. Функция сердца 469
- •Глава 19. Функция сердца 471
- •Отведения экг
- •Отведения от конечностей
- •Глава 19. Функция сердца 473
- •Использование экг в диагностике
- •Некоторые патологические типы экг
- •Глава 19. Функция сердца 475
- •Глава 19. Функция сердца 477
- •19.4. Механическая работа сердца
- •Функция клапанов сердца
- •Глава 19. Функция сердца 479
- •Сердечный цикл
- •Период нзоволюметрнческого расслабления.
- •Глава 19. Функция сердца 481
- •Функциональная анатомия и геометрия сокращения желудочков
- •Глава 19. Функция сердца 483
- •Инвазивные методы исследования сердца: внутрисердечные измерения
- •Глава 19. Функция сердца 485
- •19.5. Приспособление сердечной деятельности к различным нагрузкам
- •Причины изменений максимумов давления и объема.
- •Глава 19. Функция сердца 487
- •Саморегуляторные реакции сердца на кратковременные нагрузки объемом и давлением
- •Глава 19. Функция сердца 489
- •Динамика иннервируемого сердца in situ
- •Глава 19. Функция сердца 491
- •Приспособление сердца к длительной физической нагрузке
- •19.6. Энергетика сокращения сердца
- •Мощность и работа сердца
- •Глава 19. Функция сердца 493
- •Потребление кислорода я питательных веществ
- •Кровоснабжение миокарда
- •Глава 19. Функция сердца 495
- •Глава 19. Функция сердца 497 Сердечная недостаточность
- •19.7. Литература
- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 499
- •20.1. Основы гемодинамики
- •Физические основы гемодинамики
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 501
- •Типы течений жидкости
- •Взаимосвязь между объемной скоростью тока жидкости и гидродинамическим сопротивлением
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 503
- •20.2. Свойства стенок и изменения диаметра сосудов Строение стенок сосудов
- •Трансмуральное давление, диаметр сосудов и напряжение в стенке
- •Взаимосвязь между давлением в сосудах и их объемом
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 505
- •20.3. Функциональная организация сосудистой системы Функциональные группы сосудов
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 507
- •Сопротивление в кровеносной системе
- •О бъем крови в кровеносной системе
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 509
- •20.4. Артериальный отдел большого круга кровообращения
- •Кровоток в артериях
- •Давление в артериальном русле
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 511
- •Влияние эластических свойств сосудов иа гемодинамику
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 513
- •Исследование пульса
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 515
- •20.5. Венозный отдел большого круга кровообращения Давление и скорость кровотока в венозном русле
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 517
- •Центральное венозное давление и венозный возврат
- •Механизмы, способствующие венозному возврату
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 519
- •20.6. Микроциркуляция Терминальное (микроциркуляторное) сосудистое русло
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 521
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 523
- •20.7. Лимфатическая система
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 525
- •20.8. Регуляция регионального (локального) кровообращения Основные особенности регуляции регионального кровообращения
- •Местные регуляторные механизмы
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 527
- •Нервная регуляция
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 529
- •Влияние химических и гормональных факторов
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 531
- •20.9. Регуляция системной гемодинамики Основные принципы регуляции системного кровообращения
- •Барорецепторные рефлексы
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 533
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 535
- •Рефлексы с рецепторов растяжения сердца
- •Рефлексы с артериальных хеморецепторов
- •Реакция на ишемию цнс
- •Влияние адреналина и норадреналина на сердечно-сосудистую систему
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 537
- •Промежуточные (по времени) регуляторные механизмы
- •Релаксация напряжения в сосудистой стенке.
- •Регуляторные механизмы длительного действия
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 539
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 541
- •Центральная регуляция кровообращения
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 543
- •20.10. Легочное кровообращение Гемодинамические особенности легочного кровообращения
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 545
- •Функциональные особенности
- •Регуляция легочного кровообращения
- •20.11. Кровообращение при различных физиологических и патологических состояниях Артериальное давление у человека
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 547
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 549
- •Влияние положения тела на гемодинамику
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 551
- •Физическая нагрузка
- •Температурный стресс
- •Кровопотеря
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 553
- •Сердечно-сосудистый шок
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 555
- •20.12. Кровообращение в отдельных органах и его регуляция Коронарное кровообращение
- •Мозговое кровообращение
- •Кровообращение в печеночных и портальных сосудах
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 557
- •Почечное кровообращение
- •Кровообращение в скелетных мышцах
- •Кожное кровообращение
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 559
- •Кровообращение в матке и у плода
- •20.13. Измерение давления, кровотока и объема крови в сердечно-сосудистой системе Измерение давления
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 561
- •Измерение кровотока
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 563
- •Измерение объема крови
- •Глава 20. Функции сосудистой системы 565
- •20.14. Литература
- •Часть VI дыхание Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс
- •21.1. Дыхательные движения Дыхательные экскурсии грудной клетки
- •Глава 21. Легочное дыхание 569
- •Функции воздухоносных путей
- •Функции альвеол
- •Глава 21. Легочное дыхание 571
- •21.2. Легочная вентиляция Легочные объемы и емкости
- •Глава 21. Легочное дыхание 573
- •Измерение легочных объемов
- •Анатомическое и функциональное мертвое пространство
- •Глава 21. Легочное дыхание 575
- •Искусственное дыхание
- •Глава 21. Легочное дыхание 577
- •21.3. Механика дыхания
- •Упругие (эластические) сопротивления
- •Статические кривые объем-давление
- •Глава 21. Легочное дыхание 579
- •Неэластическое сопротивление
- •Глава 21. Легочное дыхание 581
- •Соотношение между давлением и объемом в ходе дыхательного цикла
- •Глава 21. Легочное дыхание 583
- •Дыхательные пробы
- •Определение типа нарушения вентиляции
- •Глава 21. Легочное дыхание 585
- •21.4. Газообмен Содержание газов в альвеолах
- •Глава 21. Легочное дыхание 587
- •Парциальные давления дыхательных газов
- •Глава 21. Легочное дыхание 589
- •Диффузия дыхательных газов
- •Глава 21. Легочное дыхание 591
- •21.5. Легочная перфузия и оксигенация крови в легких Легочная перфузия
- •Глава 21. Легочное дыхание 593
- •21.6. Центральный генез дыхательного ритма и регуляция дыхания
- •Центральный ритмогенез
- •Глава 21. Легочное дыхание 595
- •Глава 21. Легочное дыхание 597
- •Влияние химических факторов
- •Глава 21. Легочное дыхание 599
- •Влияние других факторов на дыхание
- •Глава 21. Легочное дыхание 601
- •Глава 21. Легочное дыхание 603
- •21.7. Литература
- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс
- •22.1. Структура и свойства гемоглобина Строение молекулы гемоглобина
- •Поглощение света гемоглобином
- •Глава 22. Транспорт газов крови 607
- •Содержание гемоглобина в крови; среднее содержание гемоглобина в эритроците
- •Глава 22. Транспорт газов крови 609
- •22.2. Перенос кислорода кровью Физическая растворимость газов
- •Связывание кислорода гемоглобином
- •Глава 22. Транспорт газов крови 611
- •Факторы, влияющие на кривую диссоциации оксигемоглобина
- •Глава 22. Транспорт газов крови 613
- •Связывание гемоглобина с оксидом углерода
- •22.3. Перенос со2 кровью Формы транспорта со2
- •Глава 22. Транспорт газов крови 615
- •Сатурационные кривые co2 1)
- •22.4. Кислотно-щелочное равновесие крови pH крови
- •Глава 22. Транспорт газов крови 617
- •Буферные свойства крови
- •Глава 22. Транспорт газов крови 619
- •Механизмы регуляции pH
- •Глава 22. Транспорт газов крови 621
- •Глава 22. Транспорт газов крови 623
- •Оценка кислотно-щелочного равновесия
- •22.5. Литература
- •Глава 22. Транспорт газов крови 625
- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте
- •23.1. Тканевой метаболизм и потребности тканей в кислороде Обмен веществ и преобразование энергии в клетках.
- •Биологическое окисление в митохондриях
- •Глава 23. Тканевое дыхание 627
- •Потребность тканей в кислороде
- •Глава 23. Тканевое дыхание 629
- •23.2. Снабжение тканей кислородом Запасы кислорода в тканях
- •Поступление кислорода к тканям и его утилизация
- •Глава 23. Тканевое дыхание 631
- •Обмен дыхательных газов в тканях
- •Напряжение (парциальное давление) о2 в тканях
- •Глава 23. Тканевое дыхание 633
- •Глава 23. Тканевое дыхание 635
- •Распределение парциального давления о2 в работающих скелетных мышцах
- •23.3 Регуляция снабжения тканей кислородом и кислородное голодание Механизмы, обеспечивающие соответствие поступления кислорода потребности в нем
- •Глава 23. Тканевое дыхание 637
- •Причины недостаточного снабжения тканей кислородом
- •Кислородотерапия; кислородное отравление
- •Глава 23. Тканевое дыхание 639
- •Обратимые и необратимые нарушения при острой тканевой аноксни
- •23.4. Литература
- •Глава 23. Тканевое дыхание 641
- •Оглавление
- •Электронное оглавление
- •Электронное содержание
- •Глава 17. Эндокринология. В. Вутке 82
- •Часть V. Кровь и система кровообращения 126
- •Глава 18 функции крови. X. Вайс, в. Елькманн 126
- •Глава 19. Функция сердца. Г. Антони 188
- •Глава 20. Функции сосудистой системы. Э. Вицлеб 248
- •Часть VI дыхание 345
- •Глава 21. Легочное дыхание. Г. Тевс 345
- •Глава 22. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие. Г. Тевс 392
- •Глава 23. Тканевое дыхание. Й. Гроте 420
Глава 20. Функции сосудистой системы 513
ны крови и со снижением эластичности ткани. Если давление патологически повышено, то все эти явления выражены сильнее. На рис. 20.12 изображены изменения объема изолированной аорты у людей разных возрастных групп, связанные с пульсовыми колебаниями давления. В норме эти изменения в молодом возрасте равны 30 мл, что соответствует Е', равному 177 Па/мл.
Если, чрезвычайно упростив истинное положение вещей, допустить, что во всех отделах артериальной системы конечносистолическое давление одинаково и на 40 мм рт. ст. превосходит диастолическое давление, то в конце систолы в аорте должно накапливаться 30 мл крови. Объем всех остальных артерий, согласно подсчетам, при растяжении увеличивается лишь на 1/3 по сравнению с увеличением объема аорты; таким образом, в них может накапливаться еще 10 мл. Следовательно, во всем артериальном русле в конце систолы собирается около 40 мл крови. Если ударный объем составляет около 80 мл, то 50% сердечного выброса оттекает в периферические резистивные сосуды во время систолы, остальные 50%-во время диастолы, когда растянутые стенки артерий возвращаются к исходному состоянию, а кровяное давление-к исходному уровню.
Из этого следует, что для «компрессионной камеры» в целом справедливо уравнение
Таким образом, при изменении общего объема артериального русла на 1 мл давление в нем изменяется на 1 мм рт. ст.
Распространение пульсовой волны. Пульсовые колебания кровотока, давления и объема распространяются по сосудистой системе в виде пульсовой волны, обладающей определенной скоростью (рис. 20.13). Процессы, которые мы в предыдущих разделах для простоты рассматривали как ряд последовательных стадий, на самом деле плавно переходят один в другой: перемещение крови в.«компрессионную камеру» и ее обратный выброс, т.е. движение крови по сосудам, происходят в соседних сосудистых участках одновременно.
Скорость распространения пульсовой волны. Скорость распространения пульсовой волны по сосудам гораздо выше, чем скорость кровотока. Пульсовая волна распространяется до артериол стопы за 0,2 с, тогда как частицы выброшенной сердцем крови за это время достигают только нисходящей аорты (при скорости кровотока во время систолы около 70 см/с).
Скорость распространения пульсовой волны (СПВ) в значительной степени зависит от растяжи-
|
Рис. 20.13. Схема функции «компрессионной камеры» и механизма распространения пульсовой волны. В период систолы сначала растягивается ближайший к сердцу участок аорты, и в нем накапливается кровь (А) Затем этот участок возвращается к исходному состоянию, при этом растягивается и накапливает кровь другой участок (Б). Далее этот процесс повторяется, распространяясь вдоль эластических артерий (В) |
мости сосудов и от отношения толщины их стенки к радиусу. Чем ригиднее или толще сосуд и чем меньше его радиус, тем быстрее распространяется по нему пульсовая волна. СПВ в аорте равна 4-6 м/с, а в менее эластичных артериях мышечного типа (например, лучевой) она составляет 8-12 м/с. С возрастом эластичность сосудов снижается, а СПВ возрастает. Она увеличивается также при высоком кровяном давлении, поскольку в этом случае напряжение стенок сосудов повышено и это ограничивает их дальнейшее растяжение. Напротив, в венах, обладающих большой эластичностью, СПВ значительно меньше: она равна примерно 1 м/с в полой вене и около 2 м/с в крупных венах руки. Таким образом, по скорости распространения пульсовой волны можно судить об эластичности сосудистой системы, которая не только изменяется с возрастом в связи с описанными выше морфологическими перестройками, но также может претерпевать кратковременные колебания под влиянием активности сосудодвигательных нервов или лекарственных препаратов.
Волновое сопротивление и отражение пульсовой волны. Изменение формы пульсовых колебаний давления, в том числе увеличение систолического давления в периферических артериях, обусловлено рядом механизмов, значение которых дискутируется.
514 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ
Важнейшие из них следующие: 1) отражение волн; 2) затухание волн; 3) зависимость скорости распространения волн от частоты.
Волны,
пробегающие по стенкам эластических
сосудов, отражаются в участках с
повышенным волновым
сопротивлением
(Z);
эта величина равна отношению пульсового
давления
Ρ
к
пульсовому объему V.
Волновое сопротивление,
или импеданс,
обусловлено
инерцией
жидкости
и эластичностью
сосудистой
стенки. Трение при этом
не учитывается, и Ζ
не
следует путать с сопротивлением
трению.
В артериальном русле положительные отражения пульсовых волн связаны с увеличением волнового сопротивления в местах разветвления сосудов, а также со снижением эластичности в дистальных отделах (даже в аорте и крупных артериях). Однако в наибольшей степени волны отражаются в прекапиллярных резистивных сосудах; эти сосуды в отношении пульсовой волны подобны замкнутому концу шланга. При сужении сосудов отражение волн усиливается, а при расширении уменьшается. Наложение отраженных волн на волны, распространяющиеся в антероградном направлении, приводит, особенно в периферических сосудах, к увеличению систолической волны давления.
Из-за потерь энергии, связанных с трением, амплитуда отраженных волн составляет всего 30-40% величины первичных волн. Вторичные волны вновь отражаются аортальными клапанами и т. д., затухая при этом все больше и больше. Вследствие многократного отражения волн на нисходящей части пульсовой волны в периферических артериях появляется отчетливый дикротический подъем (рис. 20.11 и 20.14). Однако в связи с высоким коэффициентом затухания маловероятно, чтобы в результате многократного отражения в артериальной системе существовали истинные стоячие волны.
Затухание волн зависит от целого ряда факторов, и в том числе от строения стенок сосудов и геометрии кровеносного русла. Чем выше растяжимость сосудов, тем затухание больше. Оно возрастает также в местах деления или сужения артерий (в частности, в резистивных сосудах). Волны высокой частоты затухают в большей степени, чем низкочастотные. Примером может служить довольно быстрое исчезновение инцизуры пульсовой волны в нижних отделах брюшной аорты (рис. 20.9 и 20.14).
Увеличение систолического пика давления в периферических артериях связано также с тем, что при высоком давлении уменьшается растяжимость сосудов; при этом систолический компонент волны давления повышается (см. выше). Давление нарастает быстрее в периферических артериях также потому, что с увеличением давления повышается скорость распространения пульсовой волны (рис. 20.9 и 20.14).
|
Рис. 20.14. Сфигмограммы, записанные в различных отделах артериального русла. Увеличение систолического давления и дикротический подъем особенно хорошо выражены в тыльной артерии стопы. Сдвиг кривых в направлении горизонтальной оси соответствует времени, необходимому для распространения пульсовой волны по артериям (по Remington, Wood с изменениями Гайтона [8]) |
Сложные колебания типа пульсовых колебаний кровотока и давления можно точно описать при помощи гармонического анализа (по Фурье). При этом сложные колебания рассматриваются как сумма нескольких синусоидальных функций, частоты которых кратны частоте анализируемого колебания. Чем больше учитывается этих функций, или гармоник Фурье, тем точнее теоретическая кривая соответствует зарегистрированной. С достаточной точностью пульсовые кривые описываются 6-10 гармониками. Благодаря этому импеданс сосудистой системы для всего спектра частот кривых давления и кровотока можно вывести из соотношения между пульсовыми изменениями этих двух величин (подобно тому как это делается при расчете цепей с переменным электрическим током). Обычный термин гидродинамическое сопротивление (это сопротивление, согласно закону Ома для постоянного тока, равно отношению среднего градиента давления к средней объемной скорости кровотока) отражает только один из компонентов сложнейшей зависимости импеданса от частоты и поэтому лишь приближенно описывает гемодинамические процессы.