- •3.1. Бұлшықет ұлпасының феноменологиялық әдістері
- •3.2 Хилл моделі. Жеке жиырылу қуаты.
- •3.3. Құрылымдық амал негізіндегі бұлшық еттің функциялану әдісі
- •3.4 Бұлшықет қызметін модельдеуге құрылымдық–феноменологиялық тәсіл
- •3.5 Адамның тірек–қозғалғыштық жүйесінің құрылымдық–феноменологиялық моделі.
- •3.6. Бұлшықеттің жұмыс істеуінде температураның және вибрацияның рөлі
- •5.2. Қантамырдың локальды тарылуы кезіндегі қан ағысының ерекешеліктері. Резистивті модель
- •3.7. Биомеханикалық модельдерді спортта қолдану
- •4 Тарау Жүрек-қантамыр жүйесінің механикасы
- •4.1 Қанайналым жүйесінің функционалдық сызбасы.
- •4.2. Жүрек динамикасын модельдеу
- •4.11 Сурет- Жүректің ортаңғы бетінің жақындатылған формасы.
- •4.12 Сурет – Жүректің көлденең қимасының ортаңғы бетінің жақындатылған формасы.
- •Жүректің энергетикасы
- •4.3. Бұлшықеттің қанмен қамтамасыз етілу сұлбасы
- •Қанның және тамырлардың механикалық қасиеттері. Құрылымы бар орталардың тиімді модельдері (үлгілері) туралы түсінік
- •4.5 .Гемодинамикасының кейбір модульдері мен заңдары.
- •4.6. Икемді қантамырда қан ағысының кинетикасы Лүпілді толқын. Франк моделі.
- •4.7 Физико - механикалық құрылымының есебімен күретамырда қанның ағуы және қысымы
- •4.8. Қантамыр геометриясының ағынға әсері
- •Көктамырда қанның ағысы және қысымы
- •4.9. Қанның микроциркуляциясы
- •4.10. Қанның пульсты ағысындағы микроконтинуалды моделі
- •5 Бөлім. Капиллярдағы және локальды тарылған қантамырдағы гемодинамика
- •5.1. Капиллярда қанның фильтрленуі және реабсорбтылығы
- •5.2. Қантамырдың локальды тарылуы кезіндегі қан ағысының ерекешеліктері. Резистивті модель
- •5.2. Қантамырдың локальды тарылуы кезіндегі қан ағысының ерекешеліктері. Резистивті модель
- •3. Қан тұтқырлығының өзгеруі
3. Қан тұтқырлығының өзгеруі
Қантамырда қысымның түсуі өзгереді, егер қанның тұтқырлығы өзгерсе. Қан тұтқырлығының жоғарылауынан қысымның түсуі сызықты түрде ұлғаяды:
grad
p
= η
.
5.10 - суретте қантамыр бойымен мөлшер бойынша және кейбір ауруларда қысымның таралуы көрсетілген.
Нәтижесінде шығысында қысым тамырдан өзгереді: келесі қантамыр бойымен гемодинамикалық параметрлердің өзгерісіне алып келуі мүмкін.
Р1 < P2, P3 < P2,
Қан тұтқырлығының азаюынан немесе көбеюінен гидростатикалық қысымның өзгеруі капиллярлық қысымның өзгеруін тудырады. Бұл фильтрациялық - реабсорбтық тепе - теңдіктің бұзылуына себеп болуы мүмкін.
Мұндай жағдайда, резистивті модель капиллярда фильтрациялық - реабсорбтық процесс кезінде бұл ережені бұзуда сапалы нәтиже жасайды, ірі және ұсақ қантамырлардың локальды тарылуы кезінде жүйенің гемодинамикалық жүйелерінің өзгерісіне сапалы түрде сараптама жасауға рұқсат береді.
5.10 - сурет. Қанның әртүрлі тұтқырлығы η1 > η2 > η3 үшін қантамыр бойымен қысымның таралуы [7].
Жүрек - қантамырлы жүйе - күрделі өзара кері байланыс арасындағы бейсызықты жүйе, жүйелі кіреберістен әр түрлі процеске шығатын жүргізілуі қажет талдау. [7].
