血压调节
为了调节全身血压,需要两种机制:内在机制和神经机制。在神经机制中,神经系统起着作用;而在内在机制中,则不需要神经冲动。
内在机制
“内在的”(intrinsic)这个词的含义是指发生在某些器官内部的生理过程。作为这些器官中的第一个,心脏在我们的身体中扮演着至关重要的角色。当静脉回流增加时,会拉伸心脏肌肉纤维,从而增强心脏的泵血能力(这就是斯达林定律,Starling's law)。心脏的输出量和血压随之上升。这正是运动时或需要升高血压时的情况。当你停止运动时,静脉回流减少,心脏的泵血力度也会减弱,有助于将血压恢复到正常水平。
第二个涉及肾脏的内在机制是:肾脏的血流量减少,从而导致过滤作用减弱,尿量也随之减少。由于尿量减少,血液容量并不会进一步下降。当一个人出现严重出血或其他形式的脱水时,补充水分对于维持血压至关重要。肾素-血管紧张素系统也会影响肾脏功能:当血压下降时,肾脏会分泌肾素,这会引发一系列反应,最终产生血管紧张素II。同时,肾素还会通过收缩血管促使肾上腺分泌醛固酮。
神经机制
除了在调节血压方面发挥作用外,自主神经系统和延髓也至关重要。首先,神经系统负责控制心脏的功能。另一种神经调控机制涉及外周阻力,即血管(小动脉和静脉)的收缩。延髓中存在两种类型的血管:一种具有收缩血管的作用,另一种具有舒张血管的作用。当舒张血管的区域增强时,可以通过抑制收缩血管的区域来降低血压。自主神经系统的收缩血管区域则可能通过交感神经分支进一步加剧血管收缩。
每秒钟,有多个神经冲动通过交感神经的血管收缩纤维传递,以维持所有动脉和静脉平滑肌的正常收缩状态。冲动频率越高,血管收缩程度越强;冲动频率越低,血管扩张程度越明显。颈动脉窦和主动脉窦中的多种压力感受器为延髓提供了所需的信号,以便其做出相应的调节。在循环休克的情况下,血压无法维持正常水平。
脉搏率的调节
脉搏率也被称为心率。尽管心脏不断产生并维持跳动,但其收缩频率可以根据周围环境的变化而调整。心率和收缩力的变化确实可能由神经系统引起。在延髓中存在两个与心脏功能相关的中枢:加速中枢和抑制中枢。这两个中枢负责通过自主神经系统向心脏发送冲动。交感神经和副交感神经分别属于这两个中枢系统。在运动或处于压力状态时,加速中枢中的交感神经会刺激心脏,从而增加心脏的收缩力。
心率会因来自抑制中枢的副交感神经冲动而降低。因此,在休息期间,窦房结(SA node)的去极化速度会变慢,运动结束后心脏的跳动也会变慢。由于心脏负责泵血,维持正常的血压至关重要。通过血液,氧气不断被输送到全身各个组织。因此,血压和氧含量的变化会影响心率。主动脉弓和颈动脉中的受体分别对压力变化和化学物质变化作出反应。
颈窦和主动脉窦中的血压变化可以引发相关症状。主动脉体和颈动脉体含有能够感知血液中氧气水平变化的化学感受器。舌咽神经(第9对颅神经)负责颈动脉区域的感受器;而对于主动脉弓区域,则是由迷走神经(第10对颅神经)来负责这些感受器。从躺下突然站起来时,由于流向大脑的血液量突然减少,人可能会感到头晕或头昏眼花。颈窦中的感受器能够检测到血压的下降;需要注意的是,这些感受器都位于通往大脑的路径上,这是一个非常关键的位置。
当血压下降时,压力感受器产生的冲动会减少。这些冲动在通过舌咽神经传递到延髓时,其频率会进一步降低,从而刺激加速中心(即心脏的调节中枢)。通过交感神经,加速中心产生的冲动会传递到窦房结(SA node)、房室结(AV node)以及心室肌。随着心率和心输出量的增加,血压会回升到正常水平,头晕的感觉也会随之消失。除了接收来自抑制中心的副交感神经冲动外,当血压恢复正常后,窦房结和房室结还会通过迷走神经接收到大脑发出的信号。
由于这些副交感神经的冲动,心率会减慢到静息状态。此外,心脏还会对血液中氧气含量的下降作出反应,起到反射性效应器的作用。这些受体位于心脏的主动脉端,能够立即检测到血液流动的变化。反射弧可以包括主动脉化学感受器或迷走神经(感觉神经),也可以包括延髓中的加速中枢以及交感神经。
输送更多的氧气,心脏肌肉就能更有力地收缩。
当遇到压力情况时,肾上腺髓质会分泌一种名为肾上腺素的激素。肾上腺素的作用很多,其中之一就是增强肌肉的收缩力和心率。增加血液供应有助于更有效地为组织输送氧气。
为了调节全身血压,需要两种机制:内在机制和神经机制。在神经机制中,神经系统起着作用;而在内在机制中,则不需要神经冲动。
内在机制
“内在的”(intrinsic)这个词的含义是指发生在某些器官内部的生理过程。作为这些器官中的第一个,心脏在我们的身体中扮演着至关重要的角色。当静脉回流增加时,会拉伸心脏肌肉纤维,从而增强心脏的泵血能力(这就是斯达林定律,Starling's law)。心脏的输出量和血压随之上升。这正是运动时或需要升高血压时的情况。当你停止运动时,静脉回流减少,心脏的泵血力度也会减弱,有助于将血压恢复到正常水平。
神经机制
除了在调节血压方面发挥作用外,自主神经系统和延髓也至关重要。首先,神经系统负责控制心脏的功能。另一种神经调控机制涉及外周阻力,即血管(小动脉和静脉)的收缩。延髓中存在两种类型的血管:一种具有收缩血管的作用,另一种具有舒张血管的作用。当舒张血管的区域增强时,可以通过抑制收缩血管的区域来降低血压。自主神经系统的收缩血管区域则可能通过交感神经分支进一步加剧血管收缩。
每秒钟,有多个神经冲动通过交感神经的血管收缩纤维传递,以维持所有动脉和静脉平滑肌的正常收缩状态。冲动频率越高,血管收缩程度越强;冲动频率越低,血管扩张程度越明显。颈动脉窦和主动脉窦中的多种压力感受器为延髓提供了所需的信号,以便其做出相应的调节。在循环休克的情况下,血压无法维持正常水平。
脉搏率的调节
脉搏率也被称为心率。尽管心脏不断产生并维持跳动,但其收缩频率可以根据周围环境的变化而调整。心率和收缩力的变化确实可能由神经系统引起。在延髓中存在两个与心脏功能相关的中枢:加速中枢和抑制中枢。这两个中枢负责通过自主神经系统向心脏发送冲动。交感神经和副交感神经分别属于这两个中枢系统。在运动或处于压力状态时,加速中枢中的交感神经会刺激心脏,从而增加心脏的收缩力。
心率会因来自抑制中枢的副交感神经冲动而降低。因此,在休息期间,窦房结(SA node)的去极化速度会变慢,运动结束后心脏的跳动也会变慢。由于心脏负责泵血,维持正常的血压至关重要。通过血液,氧气不断被输送到全身各个组织。因此,血压和氧含量的变化会影响心率。主动脉弓和颈动脉中的受体分别对压力变化和化学物质变化作出反应。
颈窦和主动脉窦中的血压变化可以引发相关症状。主动脉体和颈动脉体含有能够感知血液中氧气水平变化的化学感受器。舌咽神经(第9对颅神经)负责颈动脉区域的感受器;而对于主动脉弓区域,则是由迷走神经(第10对颅神经)来负责这些感受器。从躺下突然站起来时,由于流向大脑的血液量突然减少,人可能会感到头晕或头昏眼花。颈窦中的感受器能够检测到血压的下降;需要注意的是,这些感受器都位于通往大脑的路径上,这是一个非常关键的位置。
当血压下降时,压力感受器产生的冲动会减少。这些冲动在通过舌咽神经传递到延髓时,其频率会进一步降低,从而刺激加速中心(即心脏的调节中枢)。通过交感神经,加速中心产生的冲动会传递到窦房结(SA node)、房室结(AV node)以及心室肌。随着心率和心输出量的增加,血压会回升到正常水平,头晕的感觉也会随之消失。除了接收来自抑制中心的副交感神经冲动外,当血压恢复正常后,窦房结和房室结还会通过迷走神经接收到大脑发出的信号。
输送更多的氧气,心脏肌肉就能更有力地收缩。
当遇到压力情况时,肾上腺髓质会分泌一种名为肾上腺素的激素。肾上腺素的作用很多,其中之一就是增强肌肉的收缩力和心率。增加血液供应有助于更有效地为组织输送氧气。