Celkovej periférnej rezistencie (TPR). Franc rovnice.
Celkovej periférnej rezistencie (TPR). Frank rovnice
Tento termín sa odkazuje celkový odpor celého cievneho systému Srdce vyhodený prietok krvi. Tento vzťah je popísaný rovnice:

Ako je možné vidieť z tejto rovnice, pre výpočet OPSS potrebné určiť veľkosť systémového krvného tlaku a srdcového výdaja.
Bezkrevný priame metódy merania celkovej periférnej rezistencie nie je vyvinutá, a jeho veľkosť je určená z Poiseuilleovo rovnice hydrodynamics:

kde R - hydraulický odpor, l - dĺžka plavidla, v - viskozitu krvi, r - polomer nádoby.
Rovnako ako v štúdii cievneho systému zvieraťa alebo človeka cievne polomer, ich dĺžka a viskozita krvi sú zvyčajne známe, frank, pomocou formálnej analógiu medzi hydraulických a elektrických obvodov, citovanej Poiseuilleovo rovnice do nasledujúceho tvaru:

kde P1-P2 - tlakový rozdiel na začiatku a na konci časť cievneho systému, Q - hodnota prekrvenie tejto časti, koeficient prenosu 1332- odporových jednotiek v systéme CGS.
Frank rovnice v praxi široko používaná pre stanovenie cievnu odpor, aj keď to nie je vždy odrážať skutočnú fyziologickú vzťah medzi objemovým prietokom krvi, krvného tlaku a odolnosť proti prietoku krvi ciev u teplokrvných. Tieto tri systémy sú nastavenia skutočne spojené nad vzťahy, ale rôzne objekty v rôznych hemodynamických situáciách a v rôznych dobách zmien môžu byť v rôznej miere závislé. Tak, v konkrétnych prípadoch, je hladina môže byť určená s výhodou SAD hodnoty OPSS alebo prevažne SV.

Za normálnych fyziologických podmienok CSO je od 1200 do 1700 dyn • C | vidieť, hypertenzia, možno túto hodnotu zvýšiť dvojnásobne oproti normálu a sa rovná 2200-3000 dyn • • 5 cm.
hodnota ČSÚ Skladá sa z čiastky (nie aritmetika) cievnej rezistencie regionálnych odboroch. Tak, v závislosti na väčšie alebo menšie závažnosti regionálnych zmien vaskulárnej rezistencie v nich je príslušne menšiu alebo väčšiu objemový prietok krvi vysunie srdca. Obr. 9.3 ukazuje príklad ťažším stupňom odolnosti zvýšenie vaskulárnej bazén zostupné hrudnej aorty v porovnaní s jej zmenami v brachiocefalického tepny. Preto zvýšenie prietoku krvi do brachiocefalického tepny je väčšia ako v hrudnej aorty. Tento mechanizmus sa zakladá na efekte "centralizácie" obehu u cicavcov, ktoré poskytujú ťažké telo alebo hrozí podmienky (šok, krvácanie, atď.), Redistribúcia krvi, a to najmä do mozgu a srdcového svalu.
Štatistické výpočty fetometry. určenie tehotenstva
Zakrivený polynóm analýza regressiionny. Korelačných koeficientov a stanovenie fetometry
Sila komorového vyhodenie plodu. Vyšetrovanie fetálny hemodynamiky
Vyhodnotenie obehu odpor maternicových placentárneho. Počítačové modelovanie v…
Odpor dýchacích ciest. Výpočet odporu dýchacích ciest
Výpočet režimu dekompresie. Parametre kvalifikácia dekompresie
Pulzujúca bubliny. pulzujúca bubliny plynu Uzi
Regulácia množstva prietoku krvi a periférnej rezistencie. prietok
Vaskulárnej rezistencie. plavidlá vodivosť
Úloha kvapalné výmeny v regulácii krvného tlaku
Regulácia srdcového výdaja. Starling mechanizmus
Regulácia srdcového výdaja nervovej sústavy. Vysoký srdcový výdaj
Henderson-Hasselbachova rovnice. vyrovnávacia nádrž
Choroby tvár, ústa a bradu. Korekčné obehové poruchy
Charakteristika prietoku krvi cievami. Hydrodynamické vlastnosti cievneho riečiska. Lineárna…
Systémové hemodynamiky. hemodynamické parametre. Systemický arteriálny tlak. Systolický,…
Regionálne obeh. Cievny tonus. Efekt Ostroumova-Bayliss.
Autoregulácie prietoku krvi. Teória mechanizmu autoregulácie prietoku krvi. Myogénne, neurogénna…
Hemodynamické parametre. Pomer základných parametrov systémových hemodynamiky.
Napätie plyny v krvi pľúcnych kapilár. Rýchlosť difúzie kyslíka a oxidu uhličitého v pľúcach. Fick…
Chronické arteriálnej oklúzie viedlo k zníženiu prietoku krvi do orgánu alebo anatomické oblasti.…