ကျန်းမာခြင်းဆေးဝါး

တန်ဆာမှတဆင့်အသွေးလှုပ်ရှားမှု။ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်၏ယန္တရားနှင့်စည်းမျဉ်း

နှလုံးကြွက်သားများစဉ်ဆက်မပြတ်စည်းချက်ကျုံ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထဲမှာပါတဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးသွေးကြောများ၏သိပ်သည်းဆဖန်တီးသောခုခံကျော်လွှားရန်အသှေးကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးကသွေးဖိအားခြားနားချက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်သွေးလည်ပတ်မှု၏သွေးပြန်ကြောနှင့်သွေးလွှတ်ကြောဝေမျှထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ် စနစ်။ ဖွဲ့စည်းခြင်း မြင့်အနိမ့်ဖိအားဒေသများ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောခြားနားချက်၏တန်ဆာမှတဆင့်သွေးစီးဆင်းမှုလည်းမရှိသောအဓိကယန္တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။

သွေးဖိအား

စိတျနှလုံး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာစုပ်စက်လည်ပတ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။ စိတျနှလုံးအ ventricles တစ်ခုချင်းစီစည်းချက်ကျုံ့သွေးဖိအားပညာရေးဖြစ်စေတဲ့, အောက်ဆိဂျင်အသွေးတော်၏နောက်အပိုင်းတစ်ပိုင်း၏သွေးကြောစနစ်ကစဖြန့်ချိဖို့စေပါတယ်။

ကြီးမားတဲ့အချင်း၏သွေးပြန်ကြောအတွင်း - ဖိအားအကြီးမြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုကွဲပြားခြားနားသည့် aorta သွေး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်နိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကြွက်သားများဖယ်ရှားရေးစဉ်အတွင်းသွေးဖိအားတစ်ခုကျဆင်းခြင်းလည်းမရှိ, အဖြစ်သွေးကြောမှတစ်ဆင့်အသွေးလှုပ်ရှားမှုနှေးကွေး။

အဆိုပါသွေးလွှတ်ကြောသို့သှေး၏ထွတ်နေသည်ဟုသူကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီနေသော်လည်းခန္ဓာကိုယ်အဆက်မပြတ်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်သွေးစီးဆင်းမှုလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ ဒီအတှကျရှင်းပြချက်သင်္ဘောနံရံများ၏မြင့် elasticity ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကြွက်သားမြို့ရိုးကိုရေယာဉ်များအနေဖြင့်ဝန်ခံချက်ကြွယ်ဝသောအသွေးတော်တွင်ငယ်လေးရေယာဉ်များဆီသို့အသှေးကိုရွေ့လျားများအတွက်အခြေအနေများဖန်တီးကြောင့် elasticity ငှါ, ဆန့်အခြေအနေရောက်လာပြီဖြစ်သည်။

တန်ဆာမှတဆင့်သွေးစီးဆင်းမှု၏ယန္တရားအများဆုံးဖိအားနှလုံး ventricles များ၏ကျုံ့၏အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်အပေါ်အခြေခံသည်။ နိမ့်ဆုံးဖိအားကိုစိတျနှလုံးအကြွက်သားများအပန်းဖြေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးအကြားခြားနားချက် သွေးဖိအား အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် သွေးခုန်နှုန်းဖိအား။ ဒါကသွေးခုန်နှုန်းဖိအားအတွက်အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်စိတျနှလုံးပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကြောင်းညွှန်ပြပါတယ်။

သှေးခုနျခွငျး

အရေပြား၏လူ့ခန္ဓာကိုယ် palpation အချို့ဒေသများသင်သည်တန်ဆာမှတဆင့်အသွေးစည်းချက်လှုပ်ရှားမှုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤဖြစ်စဉ်နှလုံးပဲမျိုးစုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာတစ်ဦးသည် Periodic extension ကိုဆတ်တောက်ခြင်းသည်သွေးလွှတ်ကြောနံရံပေါ်မှာအခြေခံသည်တစ်သွေးခုန်နှုန်း, ဟုခေါ်သည်။

သွေးခုန်နှုန်းစည်းချက်၏နံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီးနှလုံးကြွက်သားကတာဝန်ပေးအပ်အလုပ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်တစ်အချို့သောအချိန်များအတွက်စီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားအရိုးဖို့အဓိကသွေးလွှတ်ကြောများထဲမှတစ်ခုမှတဆင့်နှိပ်, သင်သည်တတ်နိုင်သည့်အဆောက်အဦးတို့ကိုတဆင့်အသွေးတော်၏လှုပျရှားမှု, နှလုံးခုန်နှုန်း, ခံစားရသည်။

သွေးပြန်ကြောမှတဆင့်အသွေးတော်၏လပ်ြရြားမြ

အဆိုပါလိုင်၏သွေးပြန်ကြောသွေး၏လှုပ်ရှားမှု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ထိုက်သောရှိပါတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောမတူဘဲ, အနည်းဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သွေးပြန်ကြောသည်မြို့ရိုးအနည်းငယ်ထူနှင့်ပျော့ပျောင်းသော texture ကွာခြား။ ရလဒ်အနေနဲ့သေးငယ်သွေးပြန်ကြောမှတဆင့်ရွေ့လျားထိုအသွေးကိုနည်းနည်းဖိအားဖန်တီးပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အချင်းသွေးပြန်ကြောအတွင်းနီးပါးမမြင်ရတဲ့, ဒါမှမဟုတ်သုညအညွှန်းကိန်းပင်နှင့်ညီမျှသည်။ ဒါကြောင့်နှလုံးဖို့သွေးပြန်ကြောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ရွေ့လျားထိုအသွေးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆွဲငင်အားနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကျော်လွှားလိုအပ်သည်။

သွေးပြန်ကြောသွေးစီးဆင်းမှု၏တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တစ်ဦးကအလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကိုလည်းစောင်ရေတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်သောတစ်ဦးဆက်စပ်ပစ္စည်းကြွက်သားကျုံ့, ပါဝင်သည်။ ကြွက်သားကျုံ့စိတျနှလုံးဆီသို့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေအသွေးနှင့်ပြည့်နှက်သွေးပြန်ကြောများ၏ဖိအားစေပါတယ်။

သွေးကြောသေံ

သေးငယ်တဲ့သွေးကြောမျှင်ကလေးများ၏ မှလွဲ. သွေးကြောနံရံများ၏ဖွဲ့စည်းပုံ, တောင်ဟာသသို့မဟုတ်အာရုံကြောအချက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်လျော့ချရေးမှဘာသာရပ်နေသောချောမွေ့ကြွက်သားအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သွေးကြောနံရံများတစ် Basal tonus ဟုခေါ်သည်။ ထိုအခါတစ်သျှူး stretchability, စက်မှုပြင်ပလွှမ်းမိုးမှု mobility ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, ကြွက်သားထုထည်၏ sensitivity ကိုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။

စိတျနှလုံးစည်းချက်နှင့်အတူဘီစီစီအမျိုးအစားသေံတန်ဆာမှတဆင့်အသွေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ တူမကထိုအသွေးကိုပို့ချ၏နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးအတွက် Basal သေံ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာချောမွေ့ကြွက်သားဟာ epithelium ၏ကျုံ့အဖြစ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသွေးထောက်ပံ့ရေးပေး, သွေးဖိအားကိုထိန်းသိမ်းစဉ်အခါ, သွေးကြော lumen ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမြှင့်တင်ရန်ရသောအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံသည်။

တန်ဆာမှတဆင့်သွေးစီးဆင်းမှုနှုန်း

သွေးကြောသွေးစီးဆင်းမှုနှုန်းစောင်ရေ၏ရောဂါအတွက်အရေးပါသောညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ အသွေးတော်လှုပ်ရှားမှု၏နိမ့်ဆုံးမြန်နှုန်းဆံချည်မျှင်သွေးကြောကွန်ယက်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိနှင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် - ထို aorta ၌တည်၏။ ဒီပုံစံ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါများတွင်မိမိတို့၏ဆင်ခြင်တုံတရားဖြန့်ဖြူးဖို့ပံ့ပိုးအောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝသွေးနှင့်အာဟာရဝတ္ထုများ၏နှေးကွေးသောလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပြုလုပ်အတူအရေးပါသောဇီဝအသိသယ်ဆောင်။

သွေးစီးဆင်းမှုအလျင်

linear နှင့်ထုထည်ကြီးမားသောသွေးစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုခွဲခြား။ သွေးကြောစနစ်၏စုစုပေါင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်း၏ပြဌာန်းခွင့်အပေါ်အခြေခံတွက်ချက်အညွှန်းကိန်း linear သွေးစီးဆင်းမှုအလျင်။ အဆိုပါ linear လျင်တစ်ဦးအမြင့်ဆုံးနှုန်းရောက်ရှိရှိရာ aorta, - လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စုစုပေါင်းဆံချည်မျှင်သွေးကြောကွန်ယက်၏စုစုပေါင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းအပါးလွှာဆုံးရေယာဉ်များ၏ lumen ထက် သာ. ကြီးမြတ်အကြိမ်ရာပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်။

အကောင့်ထဲသို့လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှစ်ယောက်ထက်ပိုသွေးပြန်ကြောဘို့တသွေးလွှတ်ကြောကသွေးလွှတ်ကြောထက်သွေးပြန်ကြောလမ်းကြောင်း lumen စုစုပေါင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုယူပြီး။ ဒီအလှည့်လုနီးပါးထက်ဝက်အားဖြင့်သွေးပြန်ကြောသွေးစီးဆင်းမှုအလျင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းမှဦးဆောင်နေသည်။ linear speed ကိုညွှန်းကိန်းဆွန်းသွေးပြန်ကြောနှင့် ပတ်သက်. 25 စင်တီမီတာ / မိနစ်ညီမျှနှင့်မရှိသလောက်ဒီတန်ဖိုးကိုကျော်လွန်။

ထုထည်ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုအလျင်

အချိန်တစ်ယူနစ်ကျော်သွေးကြောစနစ်ကတဆင့်အပြည့်အဝစက်ဝိုင်းဖျော်ဖြေအခါတွက်ချက်စုစုပေါင်းငွေပမာဏပေါ်တွင် အခြေခံ. အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ်ရွှေ့ပြောင်းခံရမြန်နှုန်း၏ပြဌာန်းခွင့်။ မဆိုကူးမှုလမ်းကြောင်းကိုအမြဲယူနစ်အချိန်နှုန်းသောအသွေးကိုတန်းတူငွေပမာဏကိုဖြတ်သန်းကတည်းကဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စွန့်ပစ်, အိုးမှတဆင့်အသွေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

တိုက်နယ်၏ပြီးစီးအချိန်အသွေးအသေးစားနှင့်အကြီးစားမှတဆင့်သွားကြဖို့အချိန်ရှိပါတယ်ရာများအတွက်ကာလဖြစ်ပါတယ် စောင်ရေ။ ကျန်းမာသောအခါ, နှလုံး function ကို နှင့်ဆားကစ်၏ပြီးစီးတွေနဲ့တန်ဆာမှတဆင့်သောအသွေးကိုမိနစ်အပြည့်အဝလှုပ်ရှားမှုနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး 70-80 စည်းချက်၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြောင်းကို 22-23 စက္ကန့်ဘို့ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။

တက်ကြွစွာသွေးစီးဆင်းမှုမှပံ့ပိုးအချက်များ

အဆုံးအဖြတ်, t ကို။ အီးတန်ဆာမှတဆင့်အသွေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါကြီးစိုးအချက်တစ်ချက်, နှလုံးကြွက်သား၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မီးမောင်းထိုးပြလတံ့သောသူတို့တွင်အရန်စီးဆင်းမှုအချက်များ, သေချာစေရန်အညီအမျှအရေးကြီးသော၏ကျယ်ပြန့အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်:

  • သွေးကြောစနစ်၏တံခါးပိတ်သဘောသဘာဝ;
  • ဆွန်းသွေးကြော, aorta တန်ဆာအတွက်ညွှန်းကိန်းဖိအားခြားနားချက်ကိုရွေးချယ်ပါ,
  • elasticity, ရေယာဉ်နံရံများ၏ elasticity;
  • တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ရွေ့လျားသောအသွေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းနှလုံးအဆို့ရှင်ကိရိယာ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ;
  • ကြွက်သား, ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို, intrathoracic ဖိအား၏ရှေ့မှောက်တွင်;
  • အသွေးသည်ထိတွေ့မှု၏စုတ်ယူခြင်းမှဦးဆောင်သည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု။

အဆိုပါနှလုံးသွေးကြောစနစ်၏လေ့ကျင့်ရေး

တန်ဆာမှတဆင့်သွေးစီးဆင်းမှု၏ကျန်းမာစည်းမျဉ်းများကိုသာနှလုံးအခွအေနေနှင့်သူ၏လေ့ကျင့်ရေး၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Cross-လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းသိသိသာသာတစ်ရှူးအောက်ဆီဂျင်တိုးဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါသက်ရှိများ၏ဘဝသေချာဖို့နှလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ကြွင်းသောအရာတစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူထက်အများကြီးပိုသောအသွေးကိုစုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။

မလှုပ်မရှားနီးပါးရွေ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့သူ၏လူများ, ရေယာဉ်များမှတဆင့်အသွေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများ - ဤသာနှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ဆန်သည်။ သို့သော်အဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာဖြစ်ခြင်း, သွေးစီးဆင်းမှု၏အရန်အချက်များ၏ activation မပါဘဲ, နှလုံးကြွက်သားတဖြည်းဖြည်းစိတ်ပျက်ဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်အကျဉ်းကာလ, အကျဉ်းဖြစ်ပေါ်တစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါမှထိုအသွေးထောက်ပံ့ရေးခိုင်ခံ့စေအဖြစ်နှလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။ အဆုံး၌, သွေးရွေ့လျားရည်ရွယ်မြေတပြင်လုံးသက်ရှိများ၏လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း, နှလုံးသိသိသာသာယိုယွင်းစေပါတယ်။

ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်၏အားကစားသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်စေ, ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှဂြိုလ်သားမဟုတ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ကျန်းမာနှလုံးရှိသူတွေကိုရွေ့လျားလေ့ကျင့်သင်ကြား။ လေ့ကျင့်သင်ကြားနှလုံးကြွက်သားအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကာလအတွင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိဘဲတည်ငြိမ်သောသွေးလည်ပတ်ပေးနိုင်စွမ်းသည်။ ထို့ကြောင့်, တက်ကြွစွာမိုဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့, ကြွင်းသောအရာများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပညာရှိဆင်ခြင်တုံတရား Alternative ကိုလည်းတစ်ဖွဲ့လုံးကနှလုံးနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်ကိုအားကောင်းရန်ကူညီသည်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.