人間の心臓は絶えず鼓動しており、その活動によって血液が人体のあらゆる部位に運ばれます。このとき、十分な圧力が形成されなければなりません。血圧が十分でないと、血液が特定の部位に届かないことがあります。これは誰もがよく知っている血圧でもあり、動脈血圧とも呼ばれます。臨床の現場では、動脈血圧は非常に重要な生理学的意義を持っています。では、人間の動脈血圧はどのように形成されるのでしょうか。 動脈血圧の形成: 動脈圧とは、大動脈壁にかかる単位面積あたりの血液の側圧(強度)を指し、一般的には大動脈内の血圧を指します。国際標準単位はパスカル(Pa)またはキロパスカル(kPa)であり、過去にはミリメートル水銀で表されることが多かった。 大動脈の弾性的な拡張と収縮は、収縮期血圧が高くなりすぎたり、拡張期血圧が低くなりすぎたりするのを防ぐ重要な緩衝作用を果たします。 血管内に十分な血液が満たされることは、動脈血圧の形成の前提条件です。心室の収縮と末梢への血流が受ける抵抗(末梢抵抗)が、動脈血圧の形成における基本的な要因です。心臓の収縮によって行われる仕事の一部は流量の増加に使用され、一部は側圧の発生に使用されます。しかし、末梢抵抗がない場合、血液はすぐに末梢に流れ、大動脈の壁に対する側圧を維持できません。 動脈圧:大動脈壁の血液の側圧を指します(、一般的には大動脈内の血圧を指します。血管内の十分な血液充填は動脈血圧の形成の前提条件であるため、心室収縮と末梢への血流が遭遇する抵抗。動脈血圧の形成における基本的な要因です。ただし、末梢抵抗がない場合、血液はすぐに末梢に流れ、大動脈壁の側圧を維持できず、動脈圧を形成できません。 閉鎖心血管系では、十分な血液量が動脈血圧の形成の前提条件であり、心臓の駆出によって生成される力と血流が受ける末梢抵抗が動脈血圧の形成における 2 つの基本要因であり、大動脈の弾力性が動脈血圧に緩衝効果をもたらします。収縮期には末梢抵抗が存在するため、心室収縮により送り出された血液の1/3のみが末梢に流れ、2/3は大動脈に蓄えられ、大動脈が拡張して血管壁に側圧が発生します。拡張期には、心室駆出は停止しますが、拡張した大動脈壁は弾性的に元に戻り、血液は血管壁に一定の側圧を維持し、血液の流れを継続することができます。動脈血圧のメカニズムは、1. 心血管系への血液の充満、2. 心臓の駆出、3. 末梢抵抗、4. 大動脈および大動脈の弾性貯蔵機能です。 |
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