压力感受器:结构,功能与疾病

压力感受器是人体动脉和静脉中的机械感受器,可调节 血液 压力。 它们与延髓相连,并在 血液 压力和 速度。 通过保持 血液 压力恒定,它们在维持压力方面执行重要任务 循环.

什么是压力感受器?

机械感受器是触觉上最重要的感觉细胞之一。 这些受体是外部压力刺激的触摸感知的第一实例。 除感受性任务外,机械感受器还执行感受性任务,从而检测人体中的压力刺激。 压力感受器或压力感受器是位于人血壁中的内感觉机械感受器 船舶。 他们不断收集有关 胃和食管静脉血压增高 在动脉和静脉中。 根据其定位,压力感受器可以分为动脉和静脉受体。 动脉压力感受器也称为高压压力感受器。 可以将它们分配给比例差分接收器组。 静脉压力感受器称为低压压力感受器。 血液中的感觉细胞 船舶 是介导心输出量和总外周阻力调节的主要实例。 血液调节 体积 也属于他们的范围。

解剖结构

动脉压力感受器位于高位 密度 主要在主动脉弓和颈窦。 这 密度 与这些结构相比,其他人体动脉中的压力感受器的数量要低得多。 从组织学的角度来看,在动脉压力感受器之间的边界区域是缠绕在一起的神经纤维,它们具有一个椭圆形的层状末端器官。 这些感觉细胞是比例-微分受体,因此可以注册 胃和食管静脉血压增高 变化以及平均血压值。 它们的放电率不与绝对值有关。 什么时候卑鄙 胃和食管静脉血压增高 永久变化,受体适应新的基线值。 由于它们的适应能力,在血压变化后,受体会报告该变化,但是如果血压变化持续,则不再发送信号。

功能与任务

除了上述信息外,ide感觉细胞还永久收集有关变化率,血压幅度和 速度。 他们将这些信息作为 动作电位 与对延髓的循环中心的作用刺激成比例,在此处通过负反馈对血压进行调节。 传入压力感受器 神经 经由神经X或神经IX延伸至 脑干,它们投射到孤束核。 压力感受器的活动可以通过压力感受器反射来追踪。 该反射对应于对血压变化的压力感受性反应。 血压升高会激活副交感神经 神经系统 通过 迷走神经 同时引起 交感神经系统 下降。 这会对负向变时性产生影响。 并扩大外围电阻 船舶。 另一方面,当血压下降时,便开始抑制副交感神经, 心率 由于阻力容器中的收缩而增加并且总的外围阻力也增加。 与该反应同时,静脉回流增加。 在身体的静脉中,代替了动脉的静脉压力感受器。 他们的 密度 在大体静脉和 右心房 的心。 这些感觉细胞不是压力感受器,而是舒张感受器并调节血液 体积。 动脉压力感受器尤其重要,因为它们可使动脉血压保持恒定,并按需提供器官供血。 例如,降血脂后血压急剧下降 休克,主动脉壁几乎不扩张。 从压力感受器到延髓的信号频率以这种方式降低,延髓的神经元可以向心肌发出调节信号。 所有压力感受器的活动都是永久性的,因此主要履行循环调节功能。

疾病

压力反射在医学上高度相关,主要与循环系统疾病和 血压波动每个人的循环系统日复一日地承受着巨大的压力。 仅从坐姿或卧姿站立时,有1000毫升的血液从腿部进入腹腔。 完整的压力反射可保持血压和 心率 站立和躺下时尽管有这些压力,但波动很小。 但是,如果损坏 神经 累及心脏,血管或肾脏,发生所谓的自主神经衰竭。 这种现象也称为自主神经病。 受影响的人站起来时的血压会急剧下降,并出现循环系统问题甚至晕倒。 长期存在 糖尿病例如,可以为此负责 神经损伤。 压力感受器本身也可能受到损坏的影响,例如在严重中毒的情况下。 压力感受器受损或神经通路受损的患者 经常受到 血压波动 极端的数量。 即使是最轻微的劳累或兴奋也会使他们的血压升高。 医学界将其称为压力反射性失败。 压力反射的紊乱或故障会导致 继发疾病。 最重要的是,压力感受器功能受损会影响慢性心血管疾病的进程,尤其是 高血压。 可通过有创或无创检查压力反射,以预防继发性疾病。 检查反射时,医师通常 措施 的变化 心率 血压的受控变化可能会引起这种情况。 压力感受器反射的严重干扰会导致心血管衰竭。 在极端情况下,其后果可能是心脏死亡。