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血管

も参照してください:循環系

血管は血液を輸送するために機能します。 一般に、動脈および細動脈は、肺から体およびその器官に酸素化された血液を輸送し、静脈および細静脈は、体から肺に脱酸素化された血液を輸送する。 血管はまた循環系中の血を循環させます酸素は(赤血球のヘモグロビンに区切られる)血によって運ばれる最も重大な栄養素です。 肺動脈以外のすべての動脈において、ヘモグロビンは酸素で高度に飽和(95-100%)される。 肺静脈以外のすべての静脈において、ヘモグロビンの飽和は約75%である。 (値は肺循環で逆転する。)酸素を運ぶことに加えて、血液はまた、体の細胞のためのホルモン、老廃物や栄養素を運びます。

血管は積極的に血液の輸送に関与していません(かなりの蠕動運動はありません)。 血液は、心拍によって生成された圧力を介して動脈および細動脈を介して推進される。 血管はまた毎日の活動に必要な酸素を含んでいる赤血球を運びます。 あなたの血管に存在する赤血球の量は、あなたの健康に影響を与えます。 ヘマトクリット検査は、あなたの血液中の赤血球の割合を計算するために行うことができます。 より低い割合が貧血症および長期失血の原因となることができる間、より高い割合は脱水または心臓病のような条件で起因します。

内皮の透過性は、組織への栄養素の放出において極めて重要である。 それはまた発火(膨張、赤み、暖かさおよび苦痛)の徴候のほとんどの原因となるヒスタミン、プロスタグランジンおよびinterleukinsに応じて発火で高められます。H3>

収縮した血管。動脈と静脈はある程度—筋肉層の収縮によって内径を調節することができます。

動脈と静脈はある程度—筋肉層の収縮によって内径を これは、下流の臓器への血流を変化させ、自律神経系によって決定される。 血管拡張および血管収縮はまた、体温調節の方法として拮抗的に使用される。

血管の大きさはそれぞれ異なっています。 それは大動脈のための約25ミリメートルの直径から毛管の8マイクロメートルだけまで及ぶ。 これは約3000倍の範囲に出てきます。 血管収縮は、血管壁の血管平滑筋を収縮させることによって血管の狭窄(狭小化、断面積が小さくなる)である。 それは血管収縮剤(血管収縮を引き起こす薬剤)によって調節される。 これらはparacrineの要因を含んでいます(例えば。 プロスタグランジン)、神経系からのいくつかのホルモン(例えばバソプレシンおよびアンジオテンシン)および神経伝達物質(例えばエピネフリン)。

血管拡張は、拮抗的に作用するメディエーターによって媒介される同様のプロセスである。 最も顕著な血管拡張剤は、一酸化窒素(この理由で内皮由来弛緩因子と呼ばれる)である。

血流編集

メイン記事:血管抵抗

循環系は、身体のすべての部分に血液を送達するために血管のチャネルを使用しています。 これは、血液が肺や体の他の部分に連続的に流れることを可能にするために一緒に働く心臓の左右の側の結果です。 酸素不足の血液は、2つの大きな静脈を通って心臓の右側に入ります。 肺からの酸素が豊富な血液は、心臓の左側の肺静脈を通って大動脈に入り、その後身体の残りの部分に到達する。 毛細血管は、肺の小さな気嚢を介して血液が酸素を受け取ることを可能にする責任があります。 これは、二酸化炭素が血液から出る場所でもあります。 これはすべて、血液が酸素化されている肺に発生します。

血管の血圧は、伝統的に水銀のミリメートル(1mmHg=133Pa)で表されます。 動脈系では、これは通常、約120mmHgの収縮期(心臓の収縮による高圧波)および80mmHgの拡張期(低圧波)である。 対照的に、静脈系の圧力は一定であり、10mmHgを超えることはめったにない。血管抵抗は、心臓から離れた血管が血液の流れに反対するところで起こります。

血管抵抗は、心臓から離れた血管が血液の流れに反対するところで起 抵抗は3つの異なる要因の蓄積です: 血の粘着性、血管の長さおよび容器の半径。

血液粘度は、血液の厚さと、血液の異なる成分の結果としての流れに対するその抵抗性である。

血液粘度は、血液の厚さと、血液の異なる成分の結 血液は重量で92%の水であり、残りの血液はタンパク質、栄養素、電解質、廃棄物、および溶存ガスで構成されています。 個体の健康状態に応じて、血液粘度は変化し得る(すなわち、タンパク質の比較的低い濃度を引き起こす貧血、溶存塩または脂質の増加など)。).

血管の長さは、心臓から離れた距離として測定された血管の全長です。

容器の全長が増加するにつれて、摩擦の結果としての総抵抗が増加する。

血管の半径は、血管壁との接触の結果としての全抵抗にも影響します。

壁の半径が小さくなると、壁と接触する血液の割合が増加します。 壁との接触量が多いほど、血流に対する総抵抗が増加する。