dupa

 0    44 flashcards    guest3459283
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
przeplywy krwi w sercu
start learning
prawa odtelenowana lewa utlenowana
budowa serca
start learning
dwie komory dwa przedsionki tkanka miesniowa poprzecznie prazkowana serca otacza osierdzie ktore chroni przed urazami na pograniczu komor i tetnic znajduja sb zastwaki
odtlenowa
start learning
zyly glowne prawy przedsionek prawa komora tetnice plucne pluca
utlenoea
start learning
zyly plucne lewy przedsionek prawa komora aorta narzady ciala
cykle
start learning
czynnosci powtarzajace sie regularnie i w tej samej kolejnosci
trzy fazy
start learning
skurczy przedsionkow-krew przeplywa wtedy do komor. skurczu komor-krew jest tloczona do tetnic ktorymi doplywa do nardzadow. fazy rozkurczu-przedsionki i komory serca sa rozkurczone krew stopniowo wypelnia przedsionki
podzczas skurczy komor cisnienie krwi
start learning
czyli sila z jaka krew nasika na sciany tetnic jest wyzsze nic podczas rozkurczu
tetno
start learning
rytmiczne rozciaganie sie scian tetnic spowodowane wzrostem cisnienia przeplywajacej przez nie krwi
cisnienie krwi podaje sie w
start learning
milimetrach slupa rteci mm Hg. u doroslego czlowieka wynosi 120/80 mm Hg. pierwsza z tych wartosci to cisnienie skurczowe czy najwyzsze cisnienie krwi panujace w tetnicy podczas skurczu lewej
druga wartosc
start learning
Druga wartość to ciśnienie rozkurczowe najniższe ciśnienie krwi, które występuje w tętnicy podczas rozkurczu komór. Pomiary tętna i ciśnienia krwi pozwalają ocenić, czy serce oraz cały układ krwionośny pracuja prawidlowo
ekg
start learning
Ukazuje on zmiany, które zacho dzą w sercu podczas jego pracy. Umożliwia też sprawdzenie, czy poszczególne fazy cylla pracy serca następują po sobie regularnie
cisnienie krwi oraz tetno u zdrowego czlowieka zmienia sie w zaleznosci od
start learning
pory dnia i aktywnosci organizmu
funkcje krwi
start learning
⚫ dostarcza tlen i substancje odżywcze do wszystkich komórek organizmu, ⚫ odbiera z komórek dwutlenek węgla i inne zbędne produkty przemiany materii, ⚫ transportuje związki regulujące pracę or- ganizmu,
funkcje krwi
start learning
bierze udział w regulacji temperatury ciała oraz ilości wody i soli mineralnych, ⚫ zwalcza czynniki chorobotwórcze
krwinki czerwone (erytrocyty)
start learning
Nie mają one jądra komórkowego, a kształtem przypominają spłaszczone krążki. Erytro- cyty powstają w szpiku kostnym czerwo- nym i żyją około 4 miesięcy. Następnie ob- umierają i są rozkładane w śledzionie oraz wątrobie
krwinki czerwone (erytrocyty)
start learning
W jednym milimetrze sześciennym krwi człowieka występuje 4-6,5 mln czerwonych krwinek. Ich liczba jest większa u mężczyzn niż u kobiet
krwinki czerwone (erytrocyty)
start learning
Werytrocytach znajduje się czerwony barwnik - hemoglobina. Jest to białko, któ- re ma zdolność przyłączania tlenu. Dzięki hemoglobinie erytrocyty mogą transporto- wać tlen do wszystkich komórek organizmu.
sklad krwi
start learning
Około 46% krwi stanowią elementy morfotyczne: erytrocyty, leukocyty i płytki krw. Pozostałą objętość zajmuje osocze.
osocze
start learning
Głównym składnikiem osocza jest woda. Są w niej rozpuszczone liczne związki transportowane przez osocze, m.in. dwutlenek węgla, hormony, substancje odżywcze i sole mineralne
krwinki biale
start learning
nazy- wane leukocytami. W jednym milimetrze sześciennym może być ich 4-10 tys., czy- li znacznie mniej niż krwinek czerwonych. W odróżnieniu od erytrocytów leukocyty mają jądro komórkowe oraz zdolność ruchu.
krwinki biale
start learning
Niszczą drobnoustroje chorobotwórcze - jeśli do organizmu dostaną się na przykład bakte- rie, niektóre krwinki białe wchłaniają je i tra- wią.
krwinki biale
start learning
Część leukocytów wytwarza specjalne białka, tak zwane przeciwciała, które biorą udział w zwalczaniu czynników chorobo- twórczych.
plytki krwi
start learning
odpowiadają za proces krzepnię- cia krwi. Są to najmniejsze spośród elemen- tów morfotycznych. Podobnie jak erytrocyty, nie mają jądra komórkowego ani zdolności ruchu
antygen
start learning
każda substancja, która wywołuje swoistą reakcję obronną organizmu, zwłaszcza cząsteczka występująca na powierzchni komórek, dzięki której organizm odróżnia własne komórki od obcych (tzw. antygen powierzchniowy
grupy krwi
start learning
Wyróżniamy cztery główne grupy krwi: A, B, AB i 0. Wyodrębniono je na podstawie obec- ności lub braku na powierzchni erytrocytów specyficznych cząsteczek, zwanych anty- genami¹.
krzepniecie krwi1
start learning
1. plytki krwi przyklejają sie do brzegow rany i zmniejszaja wielkosc uszkodzenia 2. plytki krwi wydzielaja substancje dzieki ktorej fibrynogen zmienia sie w fibryne wlokna fibryny tworza gesta siec zatrzymujaca komorki krwi.
krzepniecie krwi2
start learning
3. Sieć włókien fibryny wzmacnia się i twardnieje, tworząc skrzep, który wypełna ubytek w ścianie naczynia i zapoczątkowuje gojenie się rany.
transfuzja
start learning
Zabieg ten polega na przeto- czeniu krwi lub jej elementów pochodzą cych od jednej osoby (dawcy) drugiej osobie, która jej potrzebuje (biorcy)
przed wykonaniem transfuzji nalezy sprawdzic czy w krwi wystepuje
start learning
czynnik Rh. Aby skuteczniej ratować ludzkie życie, gro- madzi się krew w tzw. bankach krwi. Osoby, które oddają krew nazywamy honorowymi dawcami krwi. Od dawcy pobiera się jedno- razowo 450 ml krwi, czyli około 10% całej jej objętości.
konflikt serologiczny1
start learning
Do konfliktu serologicznego może dojść, gdy przyszła matka ma grupę krwi Rh-, a ojciec Rh+
uklad krwionosny czlowieka jest ukladem
start learning
zamkniętym, co oznacza, że krew poru- sza się w naszym ciele tylko w naczyniach krwionośnych. Krew płynie w nich tylko w jednym kierunku.
obieg krwi
start learning
Naczynia krwionośne dzielą się na dwie sieci, tworzące zamknięte pętle. Są to krwiobiegi
krwiobiegi
start learning
Jednym z najważniejszych zadań krwi jest dostarczanie tlenu do wszystkich narządów organizmu. Gaz ten jest pobierany z płuc do krwi płynącej w naczyniach krwiobiegu małego. Utlenowana krew dociera do narządów naczyniami krwiobiegu dużego
krwiobieg maly
start learning
rozpoczyna się w prawej komorze serca, skąd krew odtlenowana płynie do pnia płucne- go, który dzieli się na dwie tętnice płucne. W płucach tworzą one sieć naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne. Naczynia te łączą się w coraz więk- sze żyły
krwiobieg duzy
start learning
rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd krew utlenowana wypływa aortą. Aorta rozgałęzia się stopniowo na mniejsze tętnice, którymi krew płynie do wszystkich komórek ciała. Krew odtlenowana powraca do serca żylnymi naczyniami włosowatymi,
obieg krwi w ciele czlowieka
start learning
Krew jest pompowana przez serce. Dzięki temu płynie znacznie szybciej, niż gdyby przesuwała się tylko pod wpływem skurczów mięśni naczyń krwionośnych. Średnio w ciągu minuty przez serce przepływa około 5 1 krwi Wypływa ona z serca tętnicami
budowa naczyn krwionosnych
start learning
Wyróżniamy trzy rodzaje naczyń krwio- nośnych: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Ściany tętnic i żył składają się z trzech warstw: ⚫ zewnętrzna warstwa, utworzona z tkanki łącznej, ochrania naczynie i przytwierdza je do otaczających tkanek
budowa naczyn krwionosnych2
start learning
środkowa warstwa, zbudowana głównie z tkanki mięśniowej gładkiej, umożliwia zmianę średnicy naczynia, a tym samym regulację przepływu krwi
budowa naczyn krwionosnych(3)
start learning
wewnętrzna warstwa, którą tworzy głów- nie nabłonek, zwany śródbłonkiem, wy- ściela wnętrze naczynia.
dlaczego naczynia krwionosne maja rozna budowe
start learning
Naczynia krwionośne różnią się budową ze względu na ciśnienie i prędkość krwi. W tętnicach ciśnienie krwi jest wysokie, a prędkość jej przepływu – duża. W żyłach krew płynie z mniejszą prędkością, a jej ciśnienie jest niewielkie.
dlaczego naczynia krwionosne maja rozna budowe2
start learning
Dlatego ściany tętnic muszą być grubsze i bardziej elastyczne niż ściany żył. Poza tym w wielu żyłach znajdują się zastawki, czyli fałdy wewnętrznej warstwy ściany naczynia, które zapobiegają cofaniu się krwi
dlaczego naczynia krwionosne maja rozna budowe3
start learning
Z kolei cienkie ściany naczyń włosowatych umożliwiają wymianę substancji między krwią a komórkami
dzialanie zastawek
start learning
Kiedy krew płynie z kończyn dolnych do serca, przemieszcza się w górę. Niskie ciśnienie powoduje, że mogłaby się cofać. Uniemożliwiają jej to zastawki, które pozwalają na przepływ krwi tylko w jednym kierunku.
dzialanie zastawek2
start learning
Jeśli są nieszczelne, krew zalega w żyłach, co prowadzi do ich rozciągnięcia, czyli powstawania żylaków. Gdy krew płynie przez żyłę w stronę serca, naciska na zastawki, które otwierają się i umożliwiają jej dalszy przepływ

You must sign in to write a comment