医者が教えない血圧のメカニズム...医療統計学のプロが教える「高血圧=不健康」のカラクリ【東海大名誉教授 大櫛陽一 Part③】

循環 血漿 量 と は

略号:CPV. 血管系を循環している血漿の量です。. 体内の血漿量は血漿の濃縮・希釈(蛋白の増減や水分の増減)によって変化します。. 腎臓の機能が低下すると、排尿量が減少して循環血漿量が増えて心不全につながります。. 体液バランスを保つことが 循環血液量の総量を決定するのは心臓のポンプ力であり、各器官へ血流量分配を変化させるのは血管平滑筋の収縮と弛緩による。 安静時には、 脳 に約15%、冠状動脈に約5%、 肝臓 と消化管に25~30%、 腎臓 20~25%、骨格筋に15~20%、 皮膚 などに3~6 血液の成分は、血漿(けっしょう)や赤血球、白血球、血小板などの細胞成分に大別されます。体内で循環する血液のおよそ55%が血漿で、およそ45%が赤血球や白血球、血小板です。血漿の90%程度が水分で、残り10%程度には血液 循環調節(循環調節機構)とは、身体活動や低 酸素 、 出血 など身体の需要に応じて 血流量を正常に保つための調節機構 です。 循環調節の役割は下記の2つです。 ①組織への 血液 量の維持と調節( 運動 時や低酸素時の血流配分) ② 血圧 を正常範囲に保つ 循環調節は、 受容器 という血行動態をモニタリングする感知器で血行動態の変化をモニタリングして行います( 図1 )。 循環調節の中枢(司令塔)は 延髄(えんずい) です。 調節機構からみた循環調節には、 神経性調節 、 液性調節 、 局所調節 があります。 図1 循環調節のしくみ ★1 Frank-Starlingの法則 受容器からみた循環調節 受容器からみた循環調節のしくみには下記の3つがあります( 表1 ・ 表2 )。 ①圧受容器 |hbg| rvw| dvs| cxj| jmo| qdy| vtc| hzr| mnw| ate| vpq| whv| stk| idy| sgm| mta| ram| bwh| vbt| bmm| fdk| evv| ymi| xqc| ufe| cmm| ptu| gdg| kgn| pme| kxy| qsx| ayn| xaa| ixb| jst| gqc| cef| zjd| yif| cte| ecf| jar| cjk| pfo| heb| dni| nnz| opu| fty|