Oběhová Soustava Flashcards

1
Q

Z čeho se skládá stěna krevní cévy?

A
  1. Vnitřní vrstva (tunica intima) - endotel
  2. Střední vrstva (tunica media) - hladká svalovina
  3. Vnější vrstva (tunica adventitia) - vazivo
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Tepny

A

Arterie, pružná a pevná stěna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vlásečnice

A

Kapiláry - nemají vrstvu hladké svaloviny, pouze endotel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Žíly

A

Venae, mají tenčí stěnu než arterie, některé mají chlopně

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Co umožňuje tok krve v cévách?

A

Pumpování srdce - tlakový gradient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jaká chlopeň je mezi pravou síní a komorou?

A

Trojcípá (valva tricuspidalis)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Jaká chlopeň je mezi levou síní a komorou?

A

Dvojcípá (valva biscuspidalis)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Jaké cévy vstupují do pravé síně?

A

Horní a dolní dutá žíla (vena cava superior a inferior)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jaká céva vede z pravé komory?

A

Plicní kmen (plicnice), opatřen poloměsíčitou chlopní, větví se na 2 plicní tepny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Jaké cévy vstupují do levé síně?

A

4 plicní žíly

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Jaká céva vystupuje z levé komory?

A

Aorta (srdečnice), má aortální chlopeň

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Z čeho se skládá srdeční stěna?

A
  1. Endokard - vystélá dutinu
  2. Myokard - srdeční svalovina
  3. Epikard - vazivový povrch, který přechází ve vazivový perikard (osrdečník) - mezi nimi je štěrbina vyplněná tekutinou
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Systola

A

Stah srdeční svaloviny (pumpnutí-vypuzení)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Diastola

A

Relaxace srdeční svaloviny (plnění krví)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kde vznikají vzruchy - podněty ke stahu srdeční svaloviny?

A

V převodním systému srdečním (centru automacie) pomocí pacemakerových buněk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Regulace srdeční frekvence

A

Zajišťuje autonomní nervový systém - sympatikus zvyšuje, parasympatikus snižuje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Kde je primární centrum automacie, neboli srdeční pacemaker?

A

V sinoatriálním (SA) uzlu - ve stěně pravé síně nahoře

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Kde je sekundární centrum automacie?

A

V atrioventrikulárním (AV) uzlu - pravá síň dole

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Jak se šíří vzruch z SA do AV uzlu?

A

Pomocí síňových drah

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Kam se šíří vzruch z AV uzlu?

A

Do Hissova svazku

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Na co se rozděluje Hissův svazek?

A

Na pravé a levé Tawarovo raménko

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Na co se rozdělují Tawarova raménka?

A

Na Purkyňovy vlákna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Typická srdeční frekvence u dospělého v klidu

A

70 BPM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Příliš nízká srdeční frekvence

A

Bradykardie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Příliš vysoká srdeční frekvence
Tachykardie
26
Minutový srdeční objem - co to je, typický v klidu při zátěži až
Objem krve, který srdeční komora přečerpá za minutu - v klidu 5l, při zátěži až 20l
27
Optimální systolický tlak, normál
120 mm Hg (90-140)
28
Optimální diastolický tlak (normal)
80 mm Hg (60-90)
29
Optimální krevní tlak
120/80 mm Hg
30
Zvýšený tlak
Hypertenze - nad 140/90 mm Hg
31
Snížený krevní tlak
Hypotenze - pod 100/65 mm Hg
32
Kolik máme litrů krve?
Ženy 4,5l, muži 5,5l
33
Čeho je trombocyt úlomek?
Megakaryocytů - velkých buněk v kostní dřeni
34
Co obsahuje krevní plazma, jaké je její zastoupení v krvi?
Vodu, ionty, proteiny, glukózu, lipidy, cholesterol, hormony, vitamíny, 54%
35
Zastoupení bílých krvinek a destiček v krvi
Dohromady tak 1%
36
Jak se nazývá zkumavka s krví po sedimentaci?
Hematokrit
37
Kolik procent krve tvoří erytrocyty?
45%
38
Jaká je hodnota pH krve?
7,36-7,44
39
Vyššího pH krve
Nad 7,44 alkalemie
40
Nižší pH krve
Nižší než 7,36 acidemie
41
Jak krev udržuje stálé pH?
Pomocí pufrů - bikarbonátových (hydrogenuhličitanových) (ale i třeba hemoglobin může vázat či uvolňovat protony)
42
Průměr erytrocytů
Cca 7 mikrometrů
43
Jaké organely postrádají erytrocyty?
Jádro, mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum..
44
Zdroj energie a zpracovávání v erytrocytu
Glukóza, anaerobní glykolýza
45
Tvar erytrocytů a proč
Bikonkávní disk (průchod cévami)
46
Krevní barvivo, klasifikace obecně, z čeho se skládá
Hemoglobin - hemoprotein, skládá se ze 4 podjednotek (tetramer), každá obsahuje proteinovou část - globin a neproteinovou (prostetickou) část - hem
47
Nejzastoupenější protein v krvi
Hemoglobin Hb
48
Co je hem
Patří mezi porfiriny - 4 molekuly pyrrolu (tetrapyrrol) a uprostřed vázané železo Fe2+
49
Jak funguje transport kyslíku?
Hemoglobin váže reverzibilně 4 molekuly O2 (každý hem 1) - oxyhemoglobin HbO2
50
Jak se označuje hemoglobin bez kyslíku?
Deoxyhemoglobin
51
Jak se nazývá hemoglobin s navázaným CO
Karbonylhemoglobin/karboxyhemoglobin
52
Nedostatek kyslíku v tkáních
Tkáňová hypoxie
53
Nejcitlivější orgán na nedostatek kyslíku
Mozek
54
Terapie proti otravu oxidem uhelnatým
Oxygenoterapie - pacient dýchá čistý kyslík, který může při takových vysokých koncentracích vytěsnit CO
55
Hemoglobin s navázaným CO2
Karbaminohemoglobin
56
Hemoglobin s navázaným CN- (mínus)
Kyanhemoglobin - při otravách
57
Jak se nazývá hemoglobin s Fe3+
Methemoglobin, normální, ale nemůže přenášet kyslík, malá část, zase při otravě se může zvýšit koncentrace, nebezpečné - methemoglobinémie. Jeden z důvodů, proč kojenci musí pít kojeneckou vodu, normál voda obsahuje dusičnanové ionty NO3 mínus, které mohou oxidovat železo Fe2+
58
Co je alosterický efekt?
Jakmile se O2 naváže na první podjednotku hemoglobinu, dochází ke konformační změně, která zvýší afinitu na kyslík na dalších podjednotkách
59
Jak se liší myoglobin od hemoglobinu a funkce
Je to monomer - 1 globun a 1 hem, kyslík přejímá od hemoglobinu a zásobuje kyslíkem svaly
60
Jak se nazývá tvorba červených krvinek a kde probíhá, trochu proces
Erytropoeza, v kostní dřeni z hematopoetických kmenových buňek, nejdřív nezralé erytrocyty (mají ještě jádro a jiné organely - dává smysl, musí se dělit)
61
Jaký hormon reguluje tvorbu erytrocytů a kde vzniká a za jakých podmínek
Při snížené hladině kyslíku v ledvinách - erytropoetin - zvyšuje tvorbu
62
Kde zanikají erytrocyty, jakou mají životnost
Ve slezině, po cca 120 dnech života
63
Zástava krvácení
Hemostáza
64
Chudokrevnost
Neboli anémie - snížená koncentrace hemoglobinu pod normu nebo počtu červených krvinek
65
Ischémie
Místní nedokrvenost tkáně nebo orgánu, což vede k jejímu poškození nebo odumření. Způsobuje ji především nedostatek kyslíku (hypoxie)
66
Hemolýza
Porušení cytoplazmatické membrány červených krvinek, tj. předčasný zánik erytrocytů. Při silné hemolýze dochází ke snížení koncentrace hemoglobinu v krvi. Lidé s tímto problémem trpí chudokrevností. Rozpad červených krvinek provázený uvolněním krevního barviva — hemoglobinu.
67
Tepový objem
V klidu 70 ml, při zátěži 100-150 ml. Též systolický objem, objem krve vypuzený jednou srdeční komorou do krevního oběhu při jednom srdečním stahu
68
Průsvit vlásečnic
Cca 5-20 mikrometrů
69
Srdeční frekvence při zátěži
Až 200 BPM
70
Fyziologický počet erytrocytů
U mužů 5×10^6/mm3, ul (5x10^12/l) U žen 4,6x10^6/mm3, ul (4,6×10^12/l) +- 0,7
71
Fyziologická koncentrace hemoglobinu
Muži 150g/l, ženy 140g/l (+-20)
72
Fyziologický počet trombocytů
150000-350000/ul
73
Fyziologický počet leukocytů
4000-10000/ul (u dětí o cca 25% víc)
74
Zastoupení konkrétních leukocytů
30-85% neutrofilů, 20-40% lymfocytů, 1-12% monocyty, 3-5% eosinofily, bazofily tak 1%
75
Jak se přenáší v krvi CO2
Převážně jako hydrogenuhličitan HCO3-, ale taky rozpuštěný v krevní plazmě nebo vázaný na hemoglobin
76
Přes co přechází krev do mozku
Přes hematoencefalickou batiéru
77
Jak se jinak říká srdečnímu cyklu
Srdeční revoluce
78
Hemostáza
1. Vazokonstrikce 2. Na endotel poškozené cévy přilnou trombocyty a začnou degranulovat (granula obsahují např. Ca2+ nebo fibrinogen) 3. Trombocyty se shlukují - agregují, což umožňuje fibrinogen - vzniká provizorní hemostatická zátka 4. Aktivace koagulační kaskády pomocí tromboplastinu (vytváří ho cévní endotel při poškození) - postupně se aktivují koagulační faktory. 5. Na konci koagulační kaskády se aktivuje k.f. protrombin na trombin (k čemuž potřebujeme Ca2+ z trombocytů) 6. Trombin mění rozpustný fibrinogen na nerozpustný fibrin 7. Fibrin za účasti Ca2+ tvoří odolnou fibrinovou síť, do které se zachytávají krvinky - vzniká definitivní hemostatická zátka
79
Linie hemopoezy
Lymfoidní (NK, lymfocyty), myeloidní (zbytek)
80
Spojení kardiomyocytů, aby držely při stahu
Desmosomy
81
Arterie vyživující srdce
Koronární - věnčité
82
Fibrikace
Nekoordinovaný nepravidelný vzruch, nekoordinované stahy, nebezpečnější fibrilace komor (krev není pumpována) než síní (hrozí sraženina)
83
Aglutinogeny
Antigeny, jejichž přítomnost vyvolá tvorbu specifických protilátek - aglutininů. Reakce způsobuje aglutinaci (shlukování) - jsou na membráně erytrocytů