:Кровеносная и Лимфотическая системы:



Кровеносная и лимфатическая системы.
1. Значение и особенности функционирования кровенос­ной и лимфатической систем в организме лошади.
2. Rровь, ее строение, свойства и значение в жизнедея­тельности организма лошади.
3. Сердце, как центральный орган сердечно-сосудистой системы.
4. Классификация и строение кровеносных сосудов.
5. Закономерности распределения сосудов в организме.
6. Лимфатическая система лошади.

1. Значение и особенности функционирования кровеносной и лимфатической систем в организме лошади.
Сосудистая система в организме обеспечивает обмен веществ посредством постоянной циркуляции по ее сосудам крови и лим­фы, играющих роль жидкого транспорта. Этот процесс носит на­звание кроволимфообращения. С помощью кровообращения про­исходит бесперебойное снабжение клеток и тканей тела кислоро­дом, питательными веществами, водой, всосавшимися в кровь или лимфу через стенки дыхательного и пищеварительного аппаратов, и выделение углекислоты и других вредных для организма конеч­ных продуктов обмена. У теплокровных животных кровообраще­ние имеет большое значение в осуществлении терморегуляции. С кровью переносятся гормоны, антитела и другие физиологически активные вещества, вследствие чего осуществляется деятельность иммунной системы и гормональная регуляция процессов, проте­кающих в организме при ведущей роли нервной системы. Крово­обращение - важнейший фактор адаптации организма к меняю­щимся условиям внешней и внутренней среды - играет ведущую роль в поддержании его гомеостаза (постоянство состава и свойств организма ). Нарушения кровообращения в первую очередь при­водит к расстройствам обмена веществ и функциональных отправ­лений органов во всем организме.
Сердечно-сосудистая система очень пластична в морфофункциональном отношении и обладает не только выраженными наследственными индивидуальными чертами, но и способностью o быстро приспосабливаться к меняющимся условиям существова­ния организма.
Открытие кровообращения связано с именем английского врача, анатома и физиолога Вильяма Гарвея (1578 - 1657 ), кото­рый на основании 17-летних экспериментальных наблюдений от­верг идеалистическое учение древнеримского ученого Галена о пневме и вместо представления о приливах и отливах крови нари­совал стройную картину ее круговорота, тем самым положив на­чало (1628 г.) научной ангиологии.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что сердечно-сосудистая система представлена замкнутой сетью сосудов с центральным органом - сердцем, который при активном участии аппарата движения основополагающе влияет на кровооб­ращение в органах.
Система сосудов - неотъемлемая часть каждого (за исключе­нием немногих) органа. По характеру циркулирующей жидкости система кроволимфообращения делиться на кровеносную и лим­фатическую. Лимфатическая система в процессе фило- и эмбрио­генеза вступает в теснейшую связь с кровеносной и является до­полнительным руслом для венозной системы. К органам кровообращения относятся замкнутая система кро­веносных сосудов с центральным органом - сердцем, кровь, за­полняющая эти сосуды, и кроветворные органы. Кровеносные со­суды, отводящие кровь от сердца, называются артериями; сосуды, несущие кровь к сердцу, - венами. Кровь из артерий попадает в вены через очень тонкие сосуды " кровеносные капилляры. Имен­но в кровеносных капиллярах, имеющих очень тонкую стенку, осуществляется обмен жидких и газообразных веществ между кровью и тканями. Этот процесс начинается уже на ранних стади­ях развития зародыша и происходит в течение всей жизни живот­ного.

2. Кровь, ее строение, свойства и значение в жизнедеятельности лошади.
Кровь - жидкая ткань, разновидность соединительной ткани. Кровь представляет собой коллоидный раствор, в котором взве­шены клетки крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Жид­кая часть крови называется плазма. Плазма крови - почти прозрач­ная, слегка желтоватая жидкость. Цвет крови создают эритроци­ты. Кровь, богатая кислородом, алая, а бедная кислородом - виш­нево красная.
Всю кровь можно разделить по объему на две почти равные части: непрерывно циркулирующую в организме и кровь, которая содержится в депо крови (селезенке, печени, коже). В депо крови кровь движется значительно медленнее; отсюда по мере необхо­димости она может переходить в общий поток. Из циркулирую­щей в сосудах крови больше половины находится в венах и 1/5 часть в сосудах легких. У лошади вся кровь составляет 9% веса тела.
Количество крови, а в некоторой степени и ее состав, зави­сит от физиологического состояния организма, возраста, пола, ус­ловий кормления животного, даже времени года и др. Во время беременности количество крови увеличивается. Животное может потерять до 75% крови без особого вреда, но при условии, что это происходит постепенно; разовая потеря даже 1/3 крови чаще все­го приводит к гибели животного.
Кровь состоит из форменных элементов и плазмы. Все фор­менные элементы крови образуются в ретикулярной ткани: в красном костном мозге, лимфатических узлах, а так же в вилочковой железе. Селезенка принимает участие в кровообразовании, крово-разрушении и кровераспределении в организме.
В красном костном мозге образуются эритроциты, зернистые лейкоциты, тромбоциты; в лимфатических узлах - лимфоциты. Все форменные элементы крови образуются из гемоцитобластов (боль­ших клеток, имеющих ядро).
Эритроциты - у млекопитающих это безъядерные округлые двояковогнутые клетки, покрытые белково-липоидной оболочкой. Вогнутость увеличивает их поверхность. Потеря ядра и заполне­ние освободившегося пространства белком - гемоглобином спо­собствует выполнению основной задачи эритроцитов - переносу кислорода. Эритроциты эластичны, легко меняют форму, например, при прохождении крови по узким капиллярам. Кроме перено­са кислорода, красные кровяные клетки на своей поверхности пе­реносят аминокислоты, гормоны, витамины, токсины, и другие вещества.
Эритроциты содержат в среднем 14% гемоглобина. Каждый грамм его связывает при переходе гемоглобина в окисленную фор­му - в оксигемоглобин - 1,34 см 3 кислорода. Основная функция эритроцитов - доставлять из легких в ткани тела кислород и уча­ствовать в переносе из тканей в легкие углекислого газа. Эту фун­кцию выполняет гемоглобин, дыхательный пигмент крови, содер­жащий железо. Он заключен внутри эритроцитов, где находится в растворенном состоянии. Название этого сложного вещества по­казывает, что оно состоит из белка глобина (96% по весу) и небел­ковой части - гема. Способность присоединять к себе кислород принадлежит гему, так как он содержит железо.
Оксигемоглобин - соединение непрочное, в определенных условиях он отдает кис­лород и вновь превращается в восстановленный гемоглобин. Ге­моглобин переносит также и углекислый газ, но немного, пример­но только 15%, который присоединяется не к гему, а к глобину - углекислый газ в крови соединен главным образом со щелочами плазмы, образуя двууглекислые соли - бикарбонаты натрия и ка­лия. Количество эритроцитов у животных неодинаковое. Как пра­вило, у самок эритроцитов меньше чем у самцов. На количество эритроцитов оказывают влияние физиологическое состояние, воз­раст животного, условия кормления, климат и пр. Общая поверх­ность эритроцитов очень большая, у лошади - 14 тыс., мЗ.

3. Сердце, как центральный орган сердечно-сосудистой системы.
Сердце - представляет собой полый мускульный конусовид­ной формы орган, разделенный на четыре камеры: два предсердия и два желудочка. Мускульные стенки сердца, ритмично сокраща­ясь; проталкивают кровь в аорту к органам, а при расслаблении присасывают ее из передней и задней полых вен.
Сердце расположено в средостении, больше в левой полови­не грудной клетки. Передней границей его служит третье ребро, задней реберный хрящ пятого ребра. Широкое основание сердца лежит на уровне плечевого сустава; его заостренная верхушка на­правлена вниз, назад и несколько влево и заканчивается в области пятого реберного хряща. Сердце прослушивается у животных выше и каудальнее левого локтевого бугра, в третьем - четвертом меж­реберных промежутках.
На сердце различают расширенное основание, направленное краниодорсально, и верхушку, направленную каудовентрально. Кроме того выделяют две поверхности: ушковую (левую) и предсердную (правую) и два края : правый желуцочковый (краниаль­ный) и левый желудочковый (каудальный). Сердце млекопитаю­щих четырехкамерное, изнутри полностью разделено межпредсердной и межжелудочковой перегородками на две половины (пра­вую и левую), каждая из которых состоит из двух камер: предсер­дия и желудочка. Предсердия и желудочки сообщаются между собой посредством предсердно-желудочковых отверстий.
Предсердия расположены в основании сердца, это тонкостен­ные камеры, воспринимающие кровь из краниальной и каудальной полых вен, которые впадают в правое предсердие, и из легоч­ных вен, несущих кровь в левое предсердие. Снаружи границей между предсердиями и желудочками является венечный желоб. Каждое предсердие имеет слепое выпячивание в виде ушек. На внутренней поверхности предсердий и в области ушек хорошо выражены гребешковые мышцы, которые способствуют наиболее полному выжиманию крови из этих камер. Желудочки составляют большую часть сердца. Из этих камер кровь отгоняется в аорту (из левого желудочка) и легочный ствол (из правого). На внутренней поверхности желудочков имеют мес­то мышечные образования, обеспечивающие выталкивание из них крови и получившие название сосковых мышц.
Правая половина сердца по характеру циркулирующей крови является венозной. Она состоит из правого желудочка и правого предсердия. В правое предсердие впадают одна напротив другой краниальная и каудальная полые вены.
Левая половина сердца яв­ляется артериальной. Она состоит из левого желудочка и левого предсердия. В левое предсердие впадают легочные вены. Из лево­го желудочка выходит самая крупная артерия организма - аорта. Основная функция сердца: обеспечение непрерывного тока крови в сосудах кругов кровообращения. При этом кровь в сердце про­двигается только в одном направлении - из предсердий в желудоч­ки, а из них - в крупные артериальные сосуды. Это обеспечивают специальные клапаны и ритмические сокращения мышц сердца (сначала предсердий, затем желудочков).
На сердце различают левую и правую поверхности, передний край выпуклый и задний край слегка вогнутый. Снаружи сердца проходят левая и правая продольные борозды, которые являются границей между левой и правой его половинами. В каждой поло­вине сердца имеется предсердие и желудочек. Наружной грани­цей между ними служит венечная борозда, или желоб.
В сердце различают наружную серозную оболочку - эпикард, средний слой - миокард, состоящий из особой, сердечной, мус­кульной ткани, и внутреннюю оболочку "эндокард, выстланную эндотелием. Миокард левого желудочка значительно толще, чем правого (у лошади 4-4,5 и 1-1,5 см). Соединительно-тканый остов сердца состоит из четырех фиброзных колец. Два из них отделяют мускулы предсердий от мускулов желудочков, третье фиброзное кольцо лежит в основании аорты, а четвертое - в основании легоч­ной артерии.

Клапанный аппарат состоит из атриовентикулярных и полу­лунных клапанов. Первые находятся в области предсердно-желу­дочковых отверстий. Они образованы складками эндокарда, рас­положенными по краю отверстия, сухожильными струнами и со­сковыми мышцами. Так, правое предсердно-желудочковое отвер­стие закрывает трехстворчатый клапан, который прикрепляется 6-10 сухожильными струнами к сосковым мышцам правого желу­дочка. Левое атриовентикулярное отверстие закрывает двустворчатый (митральный) клапан. Он имеет 6-8 сухожильных струн и прикрепляется к двум сосковым мышцам левого желудочка. По­лулунные, или кармашковые, клапаны - находятся в основании двух крупных артериальных сосудов, выходящих из желудочков, аор­ты и легочного ствола. Они имеют три складки (кармашка) в сво­ем основании, которые обращены в просвет сосудов. Функция этих клапанов заключается в том, что после диастолы (расслабления) желудочков кровь из аорты и легочного ствола под большим дав­лением устремляется назад к сердцу, клапаны, соприкасаясь свои­ми краями, закрывают вход в желудочки.

4. Классификация и строение кровеносных сосудов.
Различают большой и малый (легочный) круги кровообра­щения. Большой круг кровообращения состоит из аорты, берущей начало в левом желудочке, артерий капилляров тела, питающих ткани всех органов, передней и задней полых вен, несущих кровь в правое предсердие. Малый круг кровообращения состоит из ле­гочной артерии, легочных капилляров, участвующих в обмене га­зов, и легочных вен, несущих кровь, насыщенную кислородом, в левое предсердие.
Кровеносные сосуды по функции и строению разделяются на проводящие и питающие. Проводящие - артерии проводят кровь от сердца, вены - к сердцу и питающие, трофические, - капилляры - микроскопические сосуды, расположены в тканях органа. Основ­ная функция сосудистого русла двоякая: проведение крови (по артериям и венам), а также обеспечение обмена веществ между кровью и тканями (звенья микроциркуляторного русла) и пере­распределение крови. Строение стенки сосудов крайне разнооб­разно и обусловлено их функциональным назначением.
Артерии - сосуды, по которым кровь выносится из сердца. Артерии в зависимости от калибра подразделяются на крупные, мелкие, средние. Стенки артерий состоят из трех оболочек. Внут­ренняя оболочка образована эндотелием, базальной мембраной и подэндотелиальным слоем. Эта оболочка является общей для всех сосудов и сердца. Она отделяется от средней оболочки внутрен­ней эластической мембраной. Средняя оболочка образована мы­шечными клетками, ориентированными в разных направлениях , а также эластическими и коллагеновыми волокнами. От наруж­ной оболочки ее отделяет наружная эластическая мембрана. На­ружная оболочка - адвентиция - образована рыхлой соединитель­ной тканью. Она фиксирует артерию в определенном положении и ограничивает ее растяжение. Содержит сосуды, питающие стен­ку артерии, - сосуды сосудов - и нервы. Стенки кровеносных сосудов обеспечивают: 1) скорость кро-вотока; 2) высоту кровяного давления; 3) емкость сосудистого рус­ла. Все это обусловлено движением сосудистой стенки. Войдя в орган, артерии многократно ветвятся в артериолы; прекапилляры, переходящие в капилляры и далее в посткапилляры и венулы. Венулы, являющиеся последним звеном микроциркуляторного рус­ла, сливаясь между собой и укрупняясь, образуют вены, вынося­щие кровь из органа.
Капилляры - мельчайшие сосуды, расположенные между артериолами и венулами и являющиеся путями трансорганной цир­куляции крови. Они выполняют трофическую, обменную функ­цию. Стенка капилляра состоит из одного слоя эндотелиальных клеток. Строение стенки тесно связано с обслуживанием обмена веществ в органе. Диаметр капилляров незначительный и может колебаться в пределах от 4 до 50 мкм. Они отличаются прямоли­нейностью хода- Их число в каждом органе зависит от его функ­циональной нагрузки и интенсивности обмена веществ в нем. У лошади на 1 мм2 насчитывается до 1350 капилляров. Особенно много капилляров в железах, сером веществе мозга, в легких, мень­ше всего в сухожилиях и связках,
В состоянии покоя органов функционируют далеко не все капилляры, а только 10% от общего числа. Часть капилляров на­ходится в резерве и включается в кровоток в случае функциональ­ной необходимости. Капилляры распространены повсюду, где есть соединительная ткань. Они отсутствуют в дентине и эмали зубов, эпителиальной ткани и ее производных, роговице и хрусталике глаза, в суставном хряще. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети, переходящие в посткапилляр. Постка­пилляр продолжается в венулу, сопровождающую артериолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, состав­ляющие корни вен и переходящие в вены.
Вены - сосуды, по которым кровь течет к сердцу, стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они тоньше, в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерии на поперечном раз­резе зияет. Средняя оболочка вен более тонкая, чем у артерий, а внутренняя образует клапаны. Наблюдается прямая связь между диаметром сосуда и функциональным значением органа, который он питает. Сосуды боль­шого диаметра в более важных органах.

5. Закономерности распределения сосудов в организме.
Распределение сосудов в организме животных подчинено определенным закономерностям. Они были изложены основопо­ложником функциональной анатомии П. Ф. Лесгафтом в его книге "Основы теоретической анатомии ".
Общий план расположения главных сосудистых стволов соответствует строению основных опорных скелетных частей орга­низма: а) одноосевому расположению основного стержня тела (го­ловы и туловища); б) двусторонней симметрии; в) сегментации Сосуды идут, как правило, совместно с нервными ствола­ми, образуя сосудисто-нервные пучки, заключенные в фасциаль-ные влагалища.
Топография сосудов строго закономерна. Они проходят в области туловища, головы и конечностей магистралями, т.е. крат­чайшим путем. В этой связи на туловище крупные сосуды следу­ют вентрально от позвоночного столба, на конечностях - на их медиальной поверхности, внутри угла сустава, как сторонах наи­более защищенных и наименее травмируемых. Название магист­рали соответствует тому участку тела и конечности, по которому они следуют. Например, в области плеча проходят плечевая арте­рия и вена, в области бедра - соответственно бедренная артерия и вена и т. д
Порядок отхождения сосудов к органам, их количество, диаметр тесно связаны с функциональной активностью органов. Так, первыми от аорты отходят правая и левая венечные артерии, кровоснабжающие сердце, затем плечеголовной ствол, посылаю­щий кровь к голове, холке, шее, грудным конечностям, последни­ми сосудами, отходящими от аорты, являются парные подвздош­ные артерии, кровоснабжающие тазовые конечности и органы та­зовой полости. К внутренним органам сосуды подходят' со сторо­ны, обращенной к источнику кровоснабжения, а в орган входят через его ворота
Различают четыре типа ветвления артерий: рассыпной, магистральный, дихотомический и концевой, которые обусловле­ны развитием и функцией кровоснабжаемых органов Рассыпной тип - характеризуется делением нисходящего сосуда на несколько мелких ветвлений разного калибра (наподо­бие кроны дерева) - это сосуды внутренних органов Магистральный тип - основная магистральная артерия и последовательно отходящие от нее ветви
Дихотомический тип - один ствол делится на два одинако­вых ствол Концевой тип - отсутствие анастомозов между ветвями со­седних сосудов (в мозге, сердце, легких, печени).

Помимо магистралей в организме есть сосуды, сопровож­дающие магистрали и обеспечивающие окольный ток крови в об­ход основного пути - боковые коллатеральные сосуды Боковые ветви магистралей образуют друг с другом со­единения - анастомозы, которые являются важным компенсатор-ным приспособлением для выравнивания кровяного давления, ре­гуляции и перераспределения тока крови и обеспечения кровоснаб­жения организма 6.Лимфатическая система лошади.
Лимфатическая система - специализированная часть сердечно-сосудистой системы. В ее состав входят лимфа, лимфатичес­кие сосуды и лимфатические узлы. Тканевая жидкость - лимфа по лимфатическим сосудам оттекает из тканей организма в кровенос­ное русло. Лимфатические узлы, расположенные на пути тока лим­фы, являются механическими и биологическими фильтрами. Кро­ме того, с лимфатической системой морфологически и функцио­нально связаны такие органы иммунной защиты организма, как миндалины, тимус, селезенка, лимфоидные образования пищева­рительного тракта и других органов. Таким образом, лимфатичес­кая система выполняет две основные функции: дренажную и за­щитную. Лимфа - прозрачная желтоватая жидкость. Образуется в ре­зультате выхода через стенку капилляров в окружающие ткани части плазмы крови из кровеносного русла. Из тканей она посту­пает в лимфатические сосуды. Вместе с лимфой, оттекающей от тканей, удаляются продукты обмена веществ, остатки отмираю­щих клеток, микроорганизмы. В лимфу, оттекающую из кишечной стенки, частично попадают жиры, в результате чего она мо­жет приобретать молочный цвет. В лимфоузлах в лимфу поступа­ют лимфоциты. Лимфа течет, как и венозная кровь, центростре­мительно (в направлении к сердцу), изливаясь в переднюю полую или яремные вены.
Лимфатические сосуды - разделяются на лимфатические ка­пилляры, посткапилляры, внутриорганные лимфатические сосу­ды, внеорганные приносящие (афферентные) и выносящие (эф­ферентные) лимфатические стволы и лимфатические протоки. Эти участки лимфатического русла имеют свои морфофункциональные особенности.
Лимфатические капилляры образованы лишь слоем эндоте­лия, между клетками которого имеются щелевидные пространства. От кровеносных капилляров они отличаются широким просветом, разнообразием форм, способностью к растяжению, неровным кон­туром и наличием слепых отростков в виде пальцев перчатки. Эндотелий капилляров срастается с окружающими соединитель­но-тканными волокнами, что предохраняет капилляры от сдавли-вания при повышении давления в тканях. Лимфатические капил­ляры всюду сопровождают кровеносные капилляры. Они отсут­ствуют в головном и спинном мозге, костях, гиалиновом хряще, роговице, хрусталике глаза и некоторых других образованиях. В коже, серозных оболочках слизистой оболочке желудка лимфати­ческие капилляры образуют поверхностные и глубокие сети, в мышцах и некоторых других органах они идут в разных направле­ниях. Характерно наличие между капиллярами большого количе­ства анастомозов. Лимфатический посткапилляр отличается от лимфатическо­го капилляра только наличием клапанов.
По мере удаления от капилляров стенка лимфатических со­судов постепенно утолщается и приобретает сходство со стенка­ми вен: формируются интима, медиа и адвентиция. Вместе с тем стенка лимфатических сосудов остается более тонкой за счет сред­него слоя. Внутриорганные лимфатические сосуды характерны малым диаметром, наличием большого количества анастомозов между ними и гладкомышечными клетками в их стенке. Диаметр внеорганных лимфатических сосудов несколько больше. По располо­жению их делят на поверхностные, или подкожные, и глубокие. Наиболее крупными лимфатическими сосудами являются лимфа­тические стволы и протоки. В стенках крупных лимфатических сосудов имеются артерии и вены.
Лимфатический узел - компактный орган, состоящий из ре­тикулярной ткани и соединительнотканного остова. Многочислен­ные лимфоузлы, располагаясь на пути тока лимфы, являются важ­нейшими барьерно-фильтрационными органами, в которых задер­живаются и подвергаются фагоцитозу или воздействию антител микроорганизмы, чужеродные частицы, разрушающиеся клетки. В связи с выполнением функций лимфоузлы могут претерпевать значительные, а порой резкие морфологические изменения при попадании в них микроорганизмов и других частиц. Форма лим­фатических узлов в большинстве случаев бобовидная, с небольшим углублением - воротами лимфоузла.
Размеры и количество лимфоузлов различны. У лошади мо­жет быть до 8000 преимущественно мелких, расположенных па­кетами по несколько десятков и даже сотен лимфоузлов.
В зависимости от расположения лимфоузлы бывают повер­хностные, глубокие и внутренне стные. Поверхностные узлы на­ходятся обычно под кожей и доступны для прощупывания. Глубо­кие лимфоузлы лежат глубже поверхностных, часто прикрыты мышцами и для внешнего обследования обычно недоступны. В большинство поверхностных и глубоких лимфоузлов лимфа со­бирается из кожи, мышц и даже внутренних органов. Очень мало узлов собирающих лимфу только из мышц. Группа топографичес­ки близкихдимфоузлов, собирающих лимфу с общей области тела, называется лимфоцентром. Внутренне стные лимфоузлы распола­гаются на внутренних органах, из которых они и собирают лимфу.

Hosted by uCoz