stringtranslate.com

Артерия сопротивления

Резистивная артериякровеносный сосуд малого диаметра в микроциркуляторном русле , который вносит значительный вклад в создание сопротивления потоку и регуляцию кровотока . Резистивные артерии обычно представляют собой небольшие артерии или артериолы и включают прекапиллярные сфинктеры . [1] Имея толстые мышечные стенки и узкий просвет, они вносят наибольший вклад в сопротивление потоку крови. Степень сокращения гладких мышц сосудов в стенке резистивной артерии напрямую связана с размером просвета.

Определение

С функциональной точки зрения кровеносные сосуды можно разделить на несколько категорий.

Особенностью резистивных сосудов является способность изменять площадь поперечного сечения просвета и влиять на артериальное давление . Человеческие артерии или артериолы диаметром около 0,2 мм или меньше способствуют созданию сопротивления кровотоку и называются резистивными артериями. [2] [3]

Физиология

Задача мелких артерий — регулировать локальный кровоток в каждой части тела. Они делают это путем изменения своего диаметра. Быстрые функциональные изменения достигаются путем сокращения и расслабления гладкомышечных клеток в стенке мелких артерий.

Патофизиология

Артерии сопротивления являются мишенью заболевания в случае стеноза (сужения просвета) или артериосклероза . В обоих случаях нормальная функциональность артерий сопротивления утрачивается. Хронические изменения диаметра являются результатом ремоделирования сосудов - изменения формы сосудистой стенки, где существующие элементы реорганизуются, добавляются новые элементы или элементы разрушаются. Регулирование диаметра артерий и структуры стенки - это непрерывный процесс адаптации к изменяющимся потребностям, начиная от физических упражнений и заканчивая развитием организма. Эта адаптация может давать сбои: слишком малый диаметр сосудов сопротивления связан с недостаточной перфузией тканей, а также с гипертонией.

Сосудистая стенка состоит, среди прочего, из гладкомышечных клеток сосудов, эндотелиальных клеток, выстилающих просвет, а также эластичных волокон и других элементов внеклеточного матрикса. Физические силы составляют важную часть механизмов адаптации мелких артерий: кровяное давление вызывает растяжение матричных элементов, но также вызывает сокращение гладкомышечных клеток и выработку большего количества клеток и большего количества матрикса. Кровоток ощущается эндотелиальными клетками, которые выделяют такие факторы, как оксид азота , вызывающий расслабление и ремоделирование в сторону большего диаметра. Таким образом, силы, клетки и матрикс образуют треугольник взаимных эффектов, которые лежат в основе сосудистой адаптации.


Ссылки

  1. ^ Прасад, Кайлаш (2000). Структура и функция различных сосудистых русел. Springer. стр. 3–10. doi :10.1007/978-1-4612-1190-7_1. ISBN 978-1-4612-7039-3. Получено 15 июня 2021 г. . {{cite book}}: |website=проигнорировано ( помощь )
  2. ^ Физиология сердечно-сосудистой системы Уильяма Р. Милнора
  3. ^ Кристенсен, К. Л.; Малвани, М. Дж. (2001). «Расположение резистивных артерий». Журнал сосудистых исследований . 38 (1): 1–12. doi :10.1159/000051024. ISSN  1018-1172. PMID  11173989.