控制心脏动作| 心脏的功能

控制心脏动作

整个过程会自动进行-但无需与 神经系统 身体的 几乎不可能适应整个生物体不断变化的需求(即不断变化的氧气需求)。 这种适应是通过 神经 从中央 神经系统 (CNS)。 的 由提供 神经 同情的 神经系统 (通过边界线)和 副交感神经系统 (通过迷走神经)。

它们发出信号,指示应该提高还是降低心脏的功能。 交感神经与 迷走神经 ,那恭喜你, 神经 自主神经系统的活动无法自动控制,其功能是根据需要干预各种器官功能以调节其功能(呼吸,心脏动作,消化,排泄等)。 如果要增加心输出量-射血率可以从5 l / min增加到25 l / min,则有多种方法可以实现:总的来说, 交感神经系统, 更多 血液 单位时间释放出氧气,因此更多的氧气被泵送通过身体。

但是,心脏也需要更多的氧气来增加其工作量,这就是为什么要对心脏虚弱或受损(心脏供血不足)进行严格的休息,或者如果心脏 血液 供给自己的心 船舶 已知不足(冠心病)。 来自神经的信息通过特殊的方式转移到肌肉细胞 蛋白质 细胞壁(所谓的β受体)。 这就是β受体阻滞剂的攻击点,β受体阻滞剂经常用于治疗:它们限制了心脏功的增加; 通过这种方式,它们减少了心脏的氧气消耗(适用于 心绞痛 胸大肌 心脏病发作的),从而间接减少 血液 压力(适用于 高血压).

当身体想要减少心脏的工作时,它具有较少的可用机制,因为副交感神经使神经纤维减慢 迷走神经 仅到达心房直至心房连接处。 因此,可能性仅限于中庭:在极端情况下, 迷走神经 可以在所谓的运动员心中看到。 例如,骑自行车的人的表现是如此出色,以至于他只需要休息一小部分就可以了。

因此,人们发现静止脉冲频率为40以下。 这是由 副交感神经系统.

  • 心率 /功能心脏(在 窦房结)增加(正变时性)。 更多的心跳同时意味着更多的射血率。 脉冲率增加。
  • 穿刺能力(因此喷射的血液量)增加。
  • 肌肉细胞的兴奋性增加。 如果肌肉细胞对电刺激的反应更快,则心动周期可以更轻松有效地运行(正向营养性)。
  • 激励线在 AV节点 减少(正屈光)。
  • 心率/心脏征象下降(负性变时)和
  • AV转换时间增加(负同向性)。