TENTAN Flashcards
(120 cards)
a. brachialis
2. a. radialis
3. a. ulnaris
4. a. carotis communis
5. a. iliaca
6. a. coronaria
7. a. dorsalis pedis
8. v. sapnena magna
2a, Vad heter den konstruktion som leder det syrerika blodet vidare från modern så det kommer ut i fostrets kropp?
Redogör för lokalisationen för det som nämnts i 2a, samt beskriv kort dess utformning
Foramen ovale,
Under fosterlivet passerar det mest syrerika blodet från moderkakan via navelvenen och höger förmak genom ett hål i väggen mellan förmaken – foramen ovale.
- Blodkärl leder till och från hjärtat.
a) Nämn, med medicinsk terminologi, de två kärl som i detta sammanhang transporterar syrerikt blod.
b)Tre kärl transporterar i detta sammanhang syrefattigt blod. Nämn två av dem med medicinsk terminologi.
a) vena pulmonalis, aorta
b= Arteria pulmonalis, vena cava inferior
Skriv in respektive medicinska benämning vid pilarna.
Beskriv kort vad respektive ovan nämnda kärlskikt är uppbyggt av.
Innersta skiktet:
Mellersta skiktet:
Yttre skikt:
innersta: Intima endotelceller
mellanskikt: media, Glatt muskulatur
yttre: Externa, bindväv
A) Vilken typ av kärl har störst total tvärsnittsyta?
B) Vilken typ av kärl har lägst blodflödeshastighet?
C) I vilken typ av kärl råder högt blodtryck?
Kapillärer
Kapillärer
Artärer
Redogör för två funktioner detta lymfsystem ombesörjer i cirkulationssystemet.
Lymfdrenage - överför överflödig vätska i ISV till blodbanan.
Transporterar fett från tunntarm ut till blodbanan.
I mikrocirkulationen måste det ständigt ske utbyte av både vätska och olika ämnen. Förklara utförligt dessa olika processer. (4p)
a) Inledningsvis, i vilket typ av kärl sker detta?
b) Hur förflyttar sig vätska från blodbana till ISV (interstitiella vätskerummet)?
drivkraft måste framgå
a) Kapillärer
b) filtration
Hur förflyttar sig vätska från ISV till blodbanan? ”Albumin” måste ingå i ditt resonemang.
Sker genom osmos. De kolloidosmotiska trycket som plasmaproteiner (albumin) skapar, överstiger det hydrostatiska trycket i slutet av kapillärerna och vätska
Hur sker huvudsakligen ämnesutbytet mellan blodbana och ISV?
Vilken drivkraft ligger bakom detta ämnesutbyte?
Detta sker genom diffusion. Här är de koncentrationsskillnaderna mellan olika ämnen som utgör drivkraften. Alltså från HÖGT TILL LÅGT. (sker i kapillärerna)
Hur kommer det sig att hjärtat alltid hinner relaxera och fyllas med blod innan nästa kontraktion sker?
Retledningssystemet bidrar med fördröjningen i AV-noden, så att kamrarna hinner fyllas på ordentligt med blod innan de kontraherar
Ange i vilken ordning retledningssystemets fyra delar aktiveras. (1p)
Först aktiveras:
därefter:
sedan:
sist:
- Sinusknutan
- AV-noden
- Hisbunt
- Purkinjefibrer
Vad gällande funktion/egenskap skiljer sig hos retledningscellerna jämfört med ”vanliga” myocardceller?
Myokardceller är ansvariga för att kontrahera och pumpa blod i hjärtmuskeln,
retledningsceller är specialiserade på att generera och leda elektriska impulser som styr hjärtats rytm och samordning.
Skriv in benämningarna P, QRS och T i EKG-kurvan och redogör vid sidan om vad
P respektive QRS står för. (1,5p)
P=_____________________________________
QRS
T=
P- förmakens depolarisering
QRS- kamrarnas depolarisering
T-Kamrarnas reporalisering, de återgår till vilopotential
Förklara vad ”Starlings hjärtlag” har med slagvolymen att göra?
Ju större slutdiastolisk volym, ju större blir hjärtats slagvolym.
Ökad slutdiastolisk volym (EDV) i kamrarna ger ö̈kad slagvolym, d v s ju mer hjärtat fylls på ju större slagvolym!
Principen är att när hjärtat fylls med en större mängd blod på grund av ökad venös återkomst, kommer kontraktionsstyrkan hos hjärtat att öka, vilket resulterar i en större slagvolym.
Det finns ett flertal klaffar i hjärtat, varav de på vänster sida oftare drabbas av försämring vilket då ger problem på olika sätt.
a) Ange medicinsk terminologi på den hjärtklaff i den vänstra delen av hjärtat som öppnas i den diastoliska fasen
b) Ange medicinsk terminologi på den hjärtklaff i den vänstra delen av hjärtat som öppnas i den systoliska fasen
a) mitralisklaffen
b) aortaklaffen
Du kommer att ta pulsen på dina patienter och känna hur den kan variera i frekvens. (1p)
a) Ange den medicinska terminologin för då hjärtfrekvensen är lägre än 50/min:
b) Ange den medicinska terminologin för då hjärtfrekvensen är högre än 100/min:
a) bradykardi
b) takykardi
Venöst återflöde är viktigt för hjärtminutvolymens storlek och på olika sätt kan detta återflöde påverkas. ”Muskelpumpen” är ett exempel på en faktor som kan påverka det venösa återflödet.
a) Vilken muskel i kroppen avses här?
b) Förklara på vilket sätt muskelpumpen påverkar det venösa återflödet
a) vadmusklerna
b)Runt venerna går skelettmuskulaturen, när de spänns trycks blodet. Ju mer skelettmuskulatur desto högre tryck på venerna.
Hjärtminutvolymen (HMV) kan variera kraftigt, från ca 5–6 liter vid vila till så mycket som 25-30 liter vid fysisk aktivitet. Vilka två faktorer utgör/ligger bakom HMV:
Slagvolym och slagfrekvens
Två faktorer utgör/ligger bakom vårt (arteriella) blodtryck.
a) Hjärtminutvolymen (HMV) är den ena. Vilken är den andra faktorn?
b) Ge exempel på ett organsystem som kan påverka faktorn som angetts i 16 a?
a) Totalt perifert motstånd
b) sympatiska nervsystemet
Autoreglering är en viktig mekanism gällande cirkulationen. Förklara vad som menas med att autoregleringen är metabolt reglerad.
Perfusion påverkas av metabolism genom att ökad metabolism
resulterar i utvidgning av sfinktrar och arterioler,
vilket ökar genomblödningen och behovet av syre.
Minskad metabolism leder till sammandragning av sfinktrar och arterioler, vilket minskar genomblödningen och därmed syrebehovet.
Kroppen kan smidigt justera blodtrycket, både kortsiktigt och långsiktigt. Förklara kortsiktig blodtrycksreglering med utgångspunkt i baroreceptorernas läge och funktion (blodtrycksreflexen).
- Baroreceptorerna i aortabågen och a.carotis communis känner av sjunkande blodtryck och skickar afferenta signaler till cirkulationscentrum.
- Parasympatiska nervceller hämmas och sympatiska nervceller stimuleras, vilket resulterar i ökad hjärtfrekvens och slagkraft.
- Detta leder till kontraktion av artärer,
ökat totalt perifert motstånd (TPM),
ökad venös kontraktion,
ökat venöst återflöde och
ökad hjärtminutvolym (HMV),
vilket ökar blodtrycket (långsam blodtrycksreglering).
Luftrören i vardera lungan blir mindre och mindre. Förklara hur är det då möjligt att all luft som man andas in får plats
pga de blir mindre ökar den totala ytan för gasutbyte och möjliggör att all inandad luft når alla delar av lungorna.
Beskriv de två typer av epitelceller som vår luftvägsslemhinna är uppbyggd av.
bägarceller och respiratoriskt epitel