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Frank-Starling의 법칙: 그것이 무엇이며 심장에 대해 무엇을 설명합니까?

심장은 뇌, 폐와 함께 생명체의 생리적 본질의 삼각형을 형성합니다. 이 작은 기관(성인 체중의 0.4%에 해당)은 심장 박동당 약 70밀리리터의 혈액, 즉 분당 약 5리터의 체액을 펌핑합니다.

라는 점을 고려하여 사람의 몸에는 4.5~6리터의 혈액이 있습니다., 우리는 심장이 60초 간격으로 이 액체를 거의 모두 펌프질한다는 것을 확인할 수 있습니다.

이 작업은 무료가 아닙니다. 심장은 시간당 체중 1kg당 0.9에서 1.2킬로칼로리를 태울 수 있으며, 이는 하루에 400-600칼로리로 변환됩니다. 우리의 기초 신진대사(안정된 상태에서 생활하는 데 필요한 에너지)의 대부분은 이 작용으로 설명됩니다. 장기와 뇌는 지속적으로 작동하며 진정한 소비 공장을 나타냅니다. 자원.

우리는 인간의 심장에 대한 흥미로운 데이터를 수집하는 데 몇 시간이고 몇 시간을 보낼 수 있습니다. 왜냐하면 실제로 존재 가능성을 제공하고 우리를 종으로 정의하기 때문입니다. 어쨌든, 오늘 우리는 조금 더 정교하고 더 복잡하고 구체적인 용어로 들어가고 싶습니다. Frank-Starling의 법칙.

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심장의 기능

우선 혈류와 관련하여 일련의 기본 메커니즘을 공고히 해야 합니다. 인간의 심장은 4개의 방(2개의 심방과 2개의 심실) 중격이 있는 속이 빈 근육 기관입니다. 즉, 완전히 분리되어 있습니다.. 다른 비인간 척추동물은 심장에 격막이 있기 때문에 이러한 구분은 필수적입니다. 부분적으로 또는 없이, 따라서 산소가 공급된 혈액과 산소가 제거된 혈액 사이에는 어느 정도 혼합이 있습니다. 우리 종에서는 그렇지 않습니다.

심장 신체의 모든 부분에 혈액을 공급하지만, 폐를 통과한 후 산소(산소화됨) 및 O2를 수집하기 위해 폐로 되돌아오는 것 (탈산소). 질병 통제 예방 센터(CDC)는 다음 목록에서 혈액 펌핑에 대한 일반적인 아이디어를 제공합니다.

  • SVC(상대 정맥)와 IVC(하대 정맥)는 산소가 제거된 혈액을 심장으로 되돌려 보내는 두 개의 주요 도관입니다.
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  • 이 산소가 제거된 혈액은 우심방(RA)을 통해 심장으로 들어가고, 우심방은 이후에 혈액을 우심실(RV)로 전달합니다.
  • 우심실은 폐의 폐포에 위치한 작은 모세혈관으로 분기하는 폐동맥으로 혈액을 펌핑합니다.
  • 인간의 호흡은 혈액의 이산화탄소가 모세혈관 수준에서 산소로 교환되도록 합니다.
  • 요약하면 혈액은 좌심방(LA)을 통해 심장으로 되돌아오고 심실로 흐릅니다. 왼쪽(VI) 및 이것은 혈액을 대동맥 동맥으로 펌핑하여 대동맥을 통해 산소가 공급된 혈액을 분배합니다. 신체.

이 주기는 혈액의 산소화 및 탈산소화에 대해서만 설명합니다. 혈액은 물질을 정화하고 침착시키기 위해 간, 신장 및 기타 기관을 통과한다는 사실을 잊지 말아야 합니다.. 확실히, 순환계를 설명하는 것은 백과사전의 여러 권에 해당하는 엄청난 작업입니다.

Frank-Starling의 법칙은 설명된 모든 것에 어떻게 적용됩니까?

Frank-Starling의 법칙 생리학을 전문으로 하는 2명의 연구원인 Otto Frank와 Ernest Henry Starling의 이름에서 기술되었습니다., 20세기 해부학 분야의 두 전문가. 어쨌든, 이들은 우리가 아래에서 보여주는 특정 상관 관계를 가정하고 의심한 첫 번째 사람이 아닙니다.

간단히 말해 Frank-Starling의 법칙은 다음과 같습니다. 심장은 증가하는 혈류량에 반응하는 고유한 능력을 가지고 있습니다.. 이 전제에 기초하여 심박출량(심실에서 배출되는 혈액의 양 1분 이내) 심박수와 체적의 변화에 ​​따라 증가 또는 감소 수축기.

예를 들어 보겠습니다. 사람이 자리에서 일어날 때 중심 정맥압(CVP)이 감소하기 때문에 심박출량이 감소합니다. 뇌졸중 부피의 감소로 해석됩니다(심장이 대동맥 또는 폐동맥으로 내보내는 혈액의 부피임을 기억하십시오. 축소).

요약해서 말하자면, 중심 정맥압은 우심실의 충전압을 정의하고 따라서 혈액 분출의 일회량을 직접 결정하기 때문에 이 경우에 중요합니다.. 우리는 이 용어가 상당히 혼란스러워 보일 수 있다는 것을 알고 있지만, 확실히 공식은 여기에 설명된 법칙을 조금 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

Frank-Sterling의 법칙의 기초

심장 활동(D): 스트로크 볼륨(SV) x 심박수(HR)

심장 일 또는 출력(D)은 심실이 60초 동안 심장에서 내보내는 혈액의 양을 나타냅니다. 다른 한편으로, 뇌졸중 용적(SV)은 심장이 대동맥 또는 폐동맥으로 배출하는 혈액량을 예시한다. 마지막으로 심박수(HR)는 단위 시간당 박동수를 반영하는 매개변수입니다.

우리가 그것을 고려한다면 (정상적인 상황에서) 사람은 분당 75회의 심장 박동수로 박동당 60밀리리터의 뇌졸중을 가집니다., 분당 총 심장 작업량은 4.5리터이며 이 공간을 열었을 때 보여드린 수치입니다.

이 전제에 기초하여 Frank-Sterling의 법칙은 심장이 더 많은 양의 혈액으로 채워질수록 수축력이 크게 증가한다고 설명합니다. 즉, 주어진 순간에 사람이 근력운동을 하면 그 체적은 정맥계에서 혈액을 되돌려 보내므로 뇌졸중의 양(심장 수축력)은 더 높은. 따라서 이 복잡한 메커니즘은 조금 더 잘 이해됩니다. 진실?

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심장의 법칙과 해부학

이 이론은 수학적으로 기초할 뿐만 아니라 그 가정을 정당화하는 생리학적 설명을 제시해야 합니다. Frank-Sterling의 법칙은 다음 전제를 기반으로 합니다. 심근 섬유(심장 근육 형성)와 심근 수축에 의해 생성된 힘 심장.

정맥 반환에서 혈류의 증가는 심장에서 혈액을 수집하는 역할을 하기 때문에 심실이 더 많이 채워지는 것으로 해석됩니다. 이것은 기관의 심근 섬유의 스트레칭을 촉진하여 근절(섬유 집합에서 유래하는 근육 단위)의 길이를 증가시킵니다. 근절 길이가 증가하면 수축 중에 더 큰 힘이 생성되어 심장이 동맥으로 더 많은 혈액을 분출할 수 있습니다(뇌졸중 부피).

일반적으로 이 모든 것은 이해하기 쉬운 하나의 아이디어로 요약될 수 있습니다. 심실이 혈액으로 더 많이 채워지면 근육 섬유가 더 길어지고 더 조여져 더 과감한 힘의 방출을 촉진합니다. 정맥을 통해 심장에 도달한 과도한 혈액을 동맥으로 배출합니다. 아마도 환원주의자로서 죄를 짓는 것은 "고무 효과"로 요약될 수 있습니다. 외부 압력에 의해 무언가가 늘어날수록 자연적인 모양으로 돌아가는 힘이 커집니다.

이력서

요약하면, "건강한" 심장을 가진 인간의 정상적인 심실은 심실에서 과도한 체액을 배출하기 위해 더 많은 혈액이 도달할 때 뇌졸중의 양을 증가시킬 수 있습니다. 불행히도 이것은 심혈관 문제가 있는 사람들에게 적용할 필요가 없으므로 이 법을 "비준수"하는 것에 대한 반응으로 다양한 임상 사건이 발생할 수 있습니다.

어떤 경우든 각각의 모든 경우에 적용할 수 있는 Frank-Sterling "곡선"(제시된 내용에서 생성될 수 있음)이 없다는 점에 유의해야 합니다. 심실은 심장의 상태와 후부하 기간의 특성에 따라 곡선에서 다른 모양을 취합니다. 이러한 선을 따라 본 후에 우리에게 분명한 것이 있다면, 그것은 심장이 보이는 것보다 훨씬 더 복잡한 기관이라는 것입니다.

참고 문헌:

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