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
Q

Příliš vysoká srdeční frekvence

A

Tachykardie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Minutový srdeční objem - co to je, typický v klidu při zátěži až

A

Objem krve, který srdeční komora přečerpá za minutu - v klidu 5l, při zátěži až 20l

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Optimální systolický tlak, normál

A

120 mm Hg (90-140)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Optimální diastolický tlak (normal)

A

80 mm Hg (60-90)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Optimální krevní tlak

A

120/80 mm Hg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Zvýšený tlak

A

Hypertenze - nad 140/90 mm Hg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Snížený krevní tlak

A

Hypotenze - pod 100/65 mm Hg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Kolik máme litrů krve?

A

Ženy 4,5l, muži 5,5l

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Čeho je trombocyt úlomek?

A

Megakaryocytů - velkých buněk v kostní dřeni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Co obsahuje krevní plazma, jaké je její zastoupení v krvi?

A

Vodu, ionty, proteiny, glukózu, lipidy, cholesterol, hormony, vitamíny, 54%

35
Q

Zastoupení bílých krvinek a destiček v krvi

A

Dohromady tak 1%

36
Q

Jak se nazývá zkumavka s krví po sedimentaci?

A

Hematokrit

37
Q

Kolik procent krve tvoří erytrocyty?

A

45%

38
Q

Jaká je hodnota pH krve?

A

7,36-7,44

39
Q

Vyššího pH krve

A

Nad 7,44 alkalemie

40
Q

Nižší pH krve

A

Nižší než 7,36 acidemie

41
Q

Jak krev udržuje stálé pH?

A

Pomocí pufrů - bikarbonátových (hydrogenuhličitanových) (ale i třeba hemoglobin může vázat či uvolňovat protony)

42
Q

Průměr erytrocytů

A

Cca 7 mikrometrů

43
Q

Jaké organely postrádají erytrocyty?

A

Jádro, mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum..

44
Q

Zdroj energie a zpracovávání v erytrocytu

A

Glukóza, anaerobní glykolýza

45
Q

Tvar erytrocytů a proč

A

Bikonkávní disk (průchod cévami)

46
Q

Krevní barvivo, klasifikace obecně, z čeho se skládá

A

Hemoglobin - hemoprotein, skládá se ze 4 podjednotek (tetramer), každá obsahuje proteinovou část - globin a neproteinovou (prostetickou) část - hem

47
Q

Nejzastoupenější protein v krvi

A

Hemoglobin Hb

48
Q

Co je hem

A

Patří mezi porfiriny - 4 molekuly pyrrolu (tetrapyrrol) a uprostřed vázané železo Fe2+

49
Q

Jak funguje transport kyslíku?

A

Hemoglobin váže reverzibilně 4 molekuly O2 (každý hem 1) - oxyhemoglobin HbO2

50
Q

Jak se označuje hemoglobin bez kyslíku?

A

Deoxyhemoglobin

51
Q

Jak se nazývá hemoglobin s navázaným CO

A

Karbonylhemoglobin/karboxyhemoglobin

52
Q

Nedostatek kyslíku v tkáních

A

Tkáňová hypoxie

53
Q

Nejcitlivější orgán na nedostatek kyslíku

A

Mozek

54
Q

Terapie proti otravu oxidem uhelnatým

A

Oxygenoterapie - pacient dýchá čistý kyslík, který může při takových vysokých koncentracích vytěsnit CO

55
Q

Hemoglobin s navázaným CO2

A

Karbaminohemoglobin

56
Q

Hemoglobin s navázaným CN- (mínus)

A

Kyanhemoglobin - při otravách

57
Q

Jak se nazývá hemoglobin s Fe3+

A

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
Q

Co je alosterický efekt?

A

Jakmile se O2 naváže na první podjednotku hemoglobinu, dochází ke konformační změně, která zvýší afinitu na kyslík na dalších podjednotkách

59
Q

Jak se liší myoglobin od hemoglobinu a funkce

A

Je to monomer - 1 globun a 1 hem, kyslík přejímá od hemoglobinu a zásobuje kyslíkem svaly

60
Q

Jak se nazývá tvorba červených krvinek a kde probíhá, trochu proces

A

Erytropoeza, v kostní dřeni z hematopoetických kmenových buňek, nejdřív nezralé erytrocyty (mají ještě jádro a jiné organely - dává smysl, musí se dělit)

61
Q

Jaký hormon reguluje tvorbu erytrocytů a kde vzniká a za jakých podmínek

A

Při snížené hladině kyslíku v ledvinách - erytropoetin - zvyšuje tvorbu

62
Q

Kde zanikají erytrocyty, jakou mají životnost

A

Ve slezině, po cca 120 dnech života

63
Q

Zástava krvácení

A

Hemostáza

64
Q

Chudokrevnost

A

Neboli anémie - snížená koncentrace hemoglobinu pod normu nebo počtu červených krvinek

65
Q

Ischémie

A

Místní nedokrvenost tkáně nebo orgánu, což vede k jejímu poškození nebo odumření. Způsobuje ji především nedostatek kyslíku (hypoxie)

66
Q

Hemolýza

A

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
Q

Tepový objem

A

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
Q

Průsvit vlásečnic

A

Cca 5-20 mikrometrů

69
Q

Srdeční frekvence při zátěži

A

Až 200 BPM

70
Q

Fyziologický počet erytrocytů

A

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
Q

Fyziologická koncentrace hemoglobinu

A

Muži 150g/l, ženy 140g/l (+-20)

72
Q

Fyziologický počet trombocytů

A

150000-350000/ul

73
Q

Fyziologický počet leukocytů

A

4000-10000/ul (u dětí o cca 25% víc)

74
Q

Zastoupení konkrétních leukocytů

A

30-85% neutrofilů, 20-40% lymfocytů, 1-12% monocyty, 3-5% eosinofily, bazofily tak 1%

75
Q

Jak se přenáší v krvi CO2

A

Převážně jako hydrogenuhličitan HCO3-, ale taky rozpuštěný v krevní plazmě nebo vázaný na hemoglobin

76
Q

Přes co přechází krev do mozku

A

Přes hematoencefalickou batiéru

77
Q

Jak se jinak říká srdečnímu cyklu

A

Srdeční revoluce

78
Q

Hemostáza

A
  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
Q

Linie hemopoezy

A

Lymfoidní (NK, lymfocyty), myeloidní (zbytek)

80
Q

Spojení kardiomyocytů, aby držely při stahu

A

Desmosomy

81
Q

Arterie vyživující srdce

A

Koronární - věnčité

82
Q

Fibrikace

A

Nekoordinovaný nepravidelný vzruch, nekoordinované stahy, nebezpečnější fibrilace komor (krev není pumpována) než síní (hrozí sraženina)

83
Q

Aglutinogeny

A

Antigeny, jejichž přítomnost vyvolá tvorbu specifických protilátek - aglutininů. Reakce způsobuje aglutinaci (shlukování) - jsou na membráně erytrocytů