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I L SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

I L SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO. I L SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO. La struttura e l’organizzazione del cuore Il flusso ematico nel cuore Il battito cardiaco Il ciclo cardiaco I fattori che influenzano la frequenza cardiaca La struttura e la funzione dei vasi sanguigni

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I L SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

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Presentation Transcript


  1. IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

  2. IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO • La struttura e l’organizzazione del cuore • Il flusso ematico nel cuore • Il battito cardiaco • Il ciclo cardiaco • I fattori che influenzano la frequenza cardiaca • La struttura e la funzione dei vasi sanguigni • Il flusso ematico nei vasi sanguigni • Vie di distribuzione del sangue

  3. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Il cuore ha il compito di pompare sangue che circola in tutto il corpo e, passando per i polmoni, si carica di ossigeno e rilascia diossido di carbonio. • Il cuore è situato tra i polmoni, con circa i due terzi della sua massa a sinistra della linea mediana.

  4. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Il cuore è avvolto da una membrana protettiva detta pericardio, distinta in • pericardio fibroso: di tessuto connettivo che previene e impedisce l’iperestensione del cuore; • pericardio sieroso, più sottile e delicato, costituito da due membrane, entro le quali scorre il liquido pericardico.

  5. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore

  6. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • La parete del cuore è costituita da tre strati • epicardio: strato sottile e trasparente, costituito da mesotelio e tessuto connettivale; • miocardio: consiste di tessuto muscolare cardiaco ed è il più spesso: le fibre muscolari cardiache sono involontarie, striate, ramificate e organizzate in fibre intrecciate; • endocardio: sottile strato di endotelio che tappezza l’interno del miocardio.

  7. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore Parete cardiaca - sezione ingrandita

  8. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Il cuore contiene quattro cavità: • atri: due superiori; • ventricoli: due inferiori. • I due atri sono separati dal setto interatriale così come il setto interventricolare separa il ventricolo destro dal sinistro.

  9. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore Sezione dal lato posteriore

  10. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Le vene sono i vasi sanguigni che riportano il sangue al cuore. • Le arterie sono i vasi sanguigni che portano il sangue lontano dal cuore.

  11. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore Sezione dal lato anteriore

  12. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Ogni cavità cardiaca è dotata di una valvola, costituita da un denso tessuto connettivo, per impedire il reflusso del sangue nella direzione sbagliata. Complessivamente, quindi, le valvole sono quattro. Sezione dal lato superiore VALVOLA POLMONARE VALVOLA AORTICA VALVOLA TRICUSPIDE VALVOLA MITRALE

  13. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Le valvole atrioventricolari (AV) si trovano fra atri e ventricoli e sono: • tricuspide: fra atrio e ventricolo destro; • bicuspide (o mitrale): fra atrio e ventricolo sinistro. • Impediscono un riflusso (rigurgito) di sangue dal ventricolo all’atrio. In alcuni casi, la turbolenza che ne risulta può essere udita, soprattutto tramite l’ecodoppler.

  14. 1. La struttura e l’organizzazione del cuore • Le valvole semilunari impediscono il reflusso di sangue dalle arterie al cuore e sono la valvola polmonare e la valvola aortica.

  15. 2. Il flusso ematico nel cuore • Il sangue scorre attraverso il cuore dalle aree a pressione maggiore a quelle a pressione minore con conseguente apertura delle valvole e contrazione delle camere successive. • Le arterie coronarie destra e sinistra distribuiscono sangue al cuore; le vene coronarie drenano il sangue dal cuore al senocoronario.

  16. 3. Il battito cardiaco • L’1% delle fibre muscolari cardiache sono in grado di generare potenziali di azione secondo uno schema ritmico svolgendo due importanti funzioni: • agiscono da pacemaker regolando il ritmo del cuore; • formano il sistema di conduzione cioè la via seguita dai potenziali di azione che attraversano il muscolo cardiaco. In tal modo le cavità cardiache sono stimolate a contrarsi in maniera coordinata.

  17. 3. Il battito cardiaco • L’eccitazione inizia nel nodo senoatriale (SA) nella parete dell’atrio destro; • il potenziale di azione si trasmette attraverso le fibre muscolari atriali fino al nodo atrioventricolare (AV); • dal nodo AV il potenziale di azione passa nel fascio atrioventricolare (o fascio di His) (AV). • si trasmette alle branche destra e sinistra del fascio che corrono verso l’apice del cuore; • le fibre del Purkinje conducono il potenziale di azione prima all’apice e poi al resto del miocardio ventricolare.

  18. 3. Il battito cardiaco ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE (approfondimento)

  19. 3. Il battito cardiaco approfondimento

  20. 4. Il ciclo cardiaco • Ogni ciclo cardiaco comprende tutti gli eventi associati al battito cardiaco e dura circa 0,8 secondi. • Il termine sistole si riferisce alla fase di contrazione. • Il termine diastole alla fase di rilasciamento. • Il ciclo cardiaco si divide in tre fasi: • fase di rilasciamento; • sistole atriale (contrazione); • sistole ventricolare (contrazione). • Il volume di sangue emesso ogni minuto dal ventricolo sinistro nell’aorta è definito gittata cardiaca. • La gittata cardiaca è determinata da : • gittata sistolica: sangue emesso dal ventricolo sinistro durante ogni battito; • frequenza cardiaca: numero di battiti al minuto.

  21. 5. I fattori che influenzano la frequenza cardiaca • Il ritmo cardiaco normalmente è di 70-80 battiti al minuto. • I tessuti richiedono l’afflusso di volumi di sangue differenziati secondo le diverse condizioni. • I fattori più importanti nella regolazione della frequenza cardiaca sono il sistema nervoso autonomo e gli ormoni adrenalina e noradrenalina, rilasciati dalle ghiandole surrenali. • La regolazione del cuore da parte del sistema nervoso ha luogo nel centro cardiovascolare (CV), situato nel midollo allungato. • Da esso partono i neuroni simpatici che raggiungono il cuore attraverso i nervi cardiaci acceleratori, come anche i neuroni parasimpatici che raggiungono il cuore attraverso i nervi vaghi. • Alcune sostanze chimiche circolanti influenzano sia la fisiologia del muscolo cardiaco sia il ritmo di contrazione. • Ormoni: adrenalina e noradrenalina aumentano la frequenza cardiaca e la forza delle contrazioni; acetilcolina, invece, agisce in maniera opposta. • Ioni: diminuiscono la frequenza cardiaca e la forza della contrazione.

  22. ATRIO SINISTRO VENTRICOLO SINISTRO VENTRICOLO DESTRO ATRIO DESTRO 6. La struttura e le funzioni dei vasi sanguigni P'2 P1 E' A . ZV RP POLMONI TESSUTI CIRCOLAZIONE POLMONARE CIRCOLAZIONE SISTEMICA . ZP RV A' E P'1 P2 • I vasi sanguigni formano un sistema chiuso di tubi che allontanano il sangue dal cuore (le arterie), lo trasportano ai tessuti (arteriole, capillari) e quindi lo riportano al cuore (venule e vene).

  23. 6. La struttura e le funzioni dei vasi sanguigni • Le arterie trasportano il sangue lontano dal cuore e si dividono in arterie ancora più piccole, dette arteriole. • Learterioleall’interno di un tessuto si ramificano in vasi microscopici chiamati capillari. • Gruppi di capillari in un tessuto si riuniscono a formare piccole vene che prendono il nome di venule. • Queste poi confluiscono a formare vasi sempre più grandi dette vene. • Il ventricolo destro pompa il sangue nei polmoni attraverso due arterie polmonari. • Scorre attraverso i capillari dei polmoni, liberando CO2 e assorbendo O2. • Il sangue ricco di ossigeno torna mediante le vene polmonari nell’atrio sinistro e poi passa al ventricolo sinistro (quando il ventricolo si dilata e l’atrio si contrae). • Quando il sangue lascia il ventricolo passando nell’aorta (vaso sanguigno più grosso) dall’aorta si ramificano le grosse arterie che si dirigono verso la parte superiore del corpo. • L’aorta si piega dietro al cuore, in basso, e si divide in arterie che portano sangue agli organi addominali e alle regioni inferiori del corpo. • Il sangue povero di ossigeno proveniente dalla parte superiore del corpo e dalla testa si raccoglie nella vena cava superiore, mentre la vena cava inferiore raccoglie il sangue proveniente dalla parte inferiore del corpo. Entrambe le vene confluiscono nell’atrio destro.

  24. 6. La struttura e le funzioni dei vasi sanguigni • Le pareti delle arterie presentano tre strati di tessuto che circondano una cavità, il lume, in cui scorre il sangue. • Lo strato più interno è costituito da endotelio, da una membrana basale, da una lamina elastica, uno strato intermedio (tonaca media) ricco di muscolatura liscia, e uno strato di tessuto connettivo (tonaca avventizia).

  25. 6. La struttura e le funzioni dei vasi sanguigni • I capillari sono vasi microscopici che connettono le arteriole alle venule. • Consistono di uno strato di endotelio circondato da una membrana basale.

  26. 6. La struttura e le funzioni dei vasi sanguigni • La lentezza del flusso ematico nei capillari è utile perché consente lo scambio di sostanze attraverso le loro pareti. • Le arteriole regolano il flusso sanguigno nei capillari dove nutrienti, gas e sostanze di rifiuto sono scambiati tra il sangue e il fluido interstiziale. • L’acqua e i soluti fluiscono fuori dal capillare sanguigno nel fluido interstiziale circostante (filtrazione). • Se l’acqua e i soluti migrano dal fluido interstiziale al capillare si dice riassorbimento. • Alla base di questi scambi di materiali c’è il gradiente di concentrazione e la pressione osmotica.

  27. 7. Il flusso ematico nei vasi sanguigni • La contrazione dei ventricoli produce la pressionesanguigna, cioè la pressione esercitata dal sangue sulle pareti del vaso. La pressione arteriosa diminuisce progressivamente quando il sangue passa dalle arterie sistemiche ai capillari e torna all’atrio destro; il calo massimo della pressione si registra nelle arteriole. • La pressione è massima durante la contrazione ventricolare (sistole) e minima durante il successivo rilassamento (diastole). Il cuore è rilassato e le valvole atrioventricolari sono aperte Gli atri si contraggono • La resistenzavascolare è la resistenza che incontra il flusso sanguigno lungo le pareti dei vasi. • Essa dipende da: • ampiezza del lume; • viscosità del sangue; • lunghezza complessiva del vaso sanguigno. Sistole 0.1s 0.4 s Diastole I ventricoli si contraggono; le valvole semilunari sono aperte

  28. 7. Il flusso ematico nei vasi sanguigni Il grafico mostra l’andamento della pressione sanguigna e della velocità del flusso sanguigno nel passare dal distretto arterioso a quello venoso: a partire dall’aorta, in cui sono massime, poi si riducono nelle arterie via via più lontane dal cuore, con una brusca caduta nei punti in cui queste si diramano in arteriole e un’ulteriore diminuzione nella rete capillare. In ciascuna delle due vene cave, infine, la pressione è praticamente nulla, tuttavia, in esse la velocità aumenta perché diminuisce l’attrito Pressione (mm Hg) Dimensione relative e numero di vasi sanguigni Velocità (cm/sec) Aorta Vene Arterie Venule Atreriole Capillari Vena cava

  29. 7. Il flusso ematico nei vasi sanguigni In conclusione La pressione sanguigna dipende sia dalla gittata cardiaca sia dalla resistenza al flusso che esercitano i vasi sanguigni. La pressione e la velocità del sangue sono maggiori vicino al cuore e calano quando il sangue entra nelle arterie e ancora di più nelle arteriole. Il calo di pressione è dovuto soprattutto alla resistenza al sangue provocato dall’attrito tra il sangue e le pareti interne delle arteriole. Con l’abbassamento della pressione, nelle arteriole non si trovano valori elevati di pressione; questo il motivo per cui sentiamo le pulsazioni solo nelle arterie. La velocità del sangue diminuisce nelle arteriole a causa dell’attrito e anche per un problema strutturale, infatti, l’estensione complessiva della superficie di un numero elevato di arteriole è più grande di quella dell’arteria che porta il sangue ad esse. Insomma, se ci fosse una sola arteriola per ciascuna arteria in essa il sangue scorrerebbe molto più velocemente.

  30. 7. Il flusso ematico nei vasi sanguigni Direzione del flusso sanguigno nella vena • Nel momento in cui il sangue arriva alle vene la sua pressione è quasi pari a zero per la resistenza che ha incontrato nelle arterie. • Le vene dei mammiferi sono comprese tra i muscoli scheletrici e ogni volta che il corpo si muove i muscoli schiacciano le vene e spingono il sangue verso il cuore. • Quindi, il ritorno del sangue al cuore è garantito dalla contrazione dei muscoli scheletrici, che spremono le vene mettendo in movimento il sangue in esse contenuto; il riflusso del sangue è impedito da un sistema di valvole presenti nelle vene (valvole semilunari). Valvola (aperta) Muscolo scheletrico Valvola (chiusa)

  31. 7. Il flusso ematico nei vasi sanguigni • Il centrocardiovascolare (CV), come è stato già accennato, è la principale regione del sistema nervoso deputata alla regolazione della frequenza cardiaca, della forza delle contrazioni, della vasodilatazione o vasocostrizione dei vasi sanguigni.

  32. 7. Il flusso ematico nei vasi sanguigni • Il riflesso dei barocettori consente una regolazione rapida della pressione sanguigna. • I chemiocettori sono situati nei due glomicarotidei nelle arterie carotidi comuni e nel glomoaortico nell’arco aortico. • Diversi ormoni partecipano alla regolazione della pressione e del flusso sanguigno. • il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAA); • adrenalina e noradrenalina; • ormone antidiuretico (ADH); • peptide antidiuretico atriale (ANP).

  33. 8. Vie di distribuzione del sangue • I vasi sanguigni sono organizzati a formare viedi distribuzione che trasportano il sangue a tutto l’organismo. • Le vie principali sono: • il circolo sistemico; • il circolo polmonare; • il sistema portale epatico.

  34. 8. Vie di distribuzione del sangue Il cuore, i grossi vasi, i capillari e la loro distribuzione nei vari organi perfusione degli organi in % della gittata cardiaca consumo di O2 da parte degli organi in % del consumo totale di O2 FINE

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