Vaskularizace tkáně. Tvorba a růst nových cév
Hlavním mechanismem dlouhodobě regulace místního průtoku krve je změna v počtu krevních cév v tkáních. Takto prodloužené aktivace metabolických procesů tkáně způsobuje, že tkáně se zvýšenou vaskularizaci, je-li rychlost metabolismu sníží se počet krevních cév v tkáni klesá.
Video: Způsob porazí šišky / Cedar / Selfie s borovice / cedrového zásobárnou zdraví
To se děje Změna v vaskularizace tkáně v závislosti na jejich metabolických potřeb. Tato rekonstrukce cévního systému se vyvíjí rychle (několik dnů) u velmi mladých zvířat, stejně jako v rychle rostoucích tkání zralého organismu (např, jizvy nebo rostoucí nádor). Naopak, ve zralých, dobře diferencovaných tkání takový proces je pomalý. Tak v dlouhodobém regulaci průtoku krve vyžaduje jen několik dní u novorozeného dítěte, a více než měsíc - u starších osob. Kromě toho je výsledek cévní rekonstrukce je mnohem lepší u mladých tkáních. Takže v novorozeneckém vaskulární sítě může prakticky plně uspokojit zvýšené potřeby tkání, zatímco zralé tkáně vaskularizace často značně zaostává za potřebami tkáně.
Úloha kyslíku v dlouhodobé regulace. Kyslík má velký význam nejen v krátkodobém rychlé regulaci místního průtoku krve, ale také v dlouhodobém regulace. Jedním z příkladů je zvýšená vaskularizace tkáně zvířat žijících ve vysoké nadmořské výšce, kde je obsah kyslíku v atmosféře je nízká. Dalším příkladem může být monitorování kuřecí embryí za hypoxických podmínek, ve kterých se počet krevních cév v 2 násobek hustoty krevních cév v normálních tkáních. Podobný účinek může být nejvíce nepříznivé účinky u předčasně narozených dětí umístěných v kyslíkové stany pro terapeutické účely. Přebytek kyslíku okamžitě zastavuje růst oka na sítnici v nedonošené dítě a dokonce i příčina degenerace existujících cév. Pak, když je dítě získá z kyslíkového stanu, začne rychlý růst krevních cév v tkáni oční bulvy, a cévy rostou do sklivce v oku, což vede ke slepotě. Tento jev se nazývá retrolentalnoy nezralost.
Video: Vědci poprvé rostly lidské chrupavky v laboratořích (news)

Tvorba a růst nových cév
Nalezeno více než 10 faktorů, které zvyšují růst nových cév. Téměř všechny z nich jsou krátké peptidy těchto 3 faktorů studoval lepší než ostatní: vaskulární endoteliální růstový faktor, růstový faktor fibroblastů a angiogeninem. Každá z nich byla izolována z tkáně s nedostatečnou prokrvení minimu. Zdá se, že nedostatek kyslíku a živin (nebo oba ze dvou) vede k tvorbě vaskulárních růstových faktorů (tzv angiogenních faktorů).
Ve skutečnosti všechno, angiogenní faktory způsobují růst nových cév Stejným způsobem: přispívají k vytváření nových krevních cév větvení výrůstky a starších plavidel. První krok v tomto procesu je rozpuštění bazální membrány endotelu na místa větvení. Pak začíná rychlou tvorbu nových endoteliální buňky, které migrují přes stěny nádoby, které tvoří cévní výhonek směřující ke zdroji angiogenních faktorů. Buňky nadále rychle dělit a srolovat do zkumavky. Trubka je připojena ke druhé stejné, vytvořený z jiné nádoby (arteriol a žilek), - a tam je kapilární smyčku, ve které začíná průtok krve. V případě, že průtok krve je dostatečně velký, stěna nového plavidla přeneseny buňky hladkého svalstva, cévy arterioly a žilek a někdy i větší lodě. Například angiogeneze vysvětluje mechanismus, kterým tkáňové metabolické faktory přispívají k růstu nových krevních cév.
Řada dalších látek, jako je například Některé steroidní hormony, vykonávat na malých krevních cév opačného efektu. Tak je vaskulární destrukce buněk a zmizení plavidel. V důsledku toho se počet krevních cév se může snížit, když už není nutné.
Video: GIPERTONIYA.PROFILAKTIKA.FOLIEVAYA ACID
vaskularizace závisí peak poptávka tkáňové prokrvení, spíše než průměrná úroveň krevního zásobení. Mimořádně důležitým rysem dlouhodobé regulaci krevního zásobení je vaskularizace tkáně je způsoben především maximální hladina toku potřebných tkání spíše než průměrná úroveň jejich potřeb. Potřeba takového maximálního průtoku krve může nastat po dobu delší než několik minut denně. Nicméně i takový momentální zatížení mez dostatečně izolovat endoteliální růstový faktor ve svalové tkáni, aby posílila svou vaskularizaci. Pokud se tak nestane pokaždé, když člověk musí vykonávat těžkou fyzickou aktivitu, mohou svaly nevyvine potřebnou ke snížení výkonu, as nedostávají dostatek kyslíku a živin.
Nicméně, v případě, že přebytek vaskularizace došlo, většina z cév je obvykle ve stavu kontrakce. Otevírají pouze pod vlivem lokálních faktorů, jako je nedostatek kyslíku, účinek vazodilatačních nervů, a další faktory, které naznačují, že je třeba výrazně zvýšit průtok krve.
Regulace průtoku krve mozkem. Vlastní regulace průtoku krve mozkem
Výpočet průtoku krve mozkem. Difúze plynů v tkáních
Krevní tlak v různých částech cévního systému. Teoretické základy oběhu
Reaktivní hyperemie. aktivní hyperemie
Vasodilatační a hypoxické teorie regulaci průtoku krve v orgánech a tkáních
Účinek iontů na plavidlech. Nervová regulace oběhu
Endoteliální vazodilátor. Dlouhodobá regulace místního průtoku krve
Collateral cirkulace. Humorální regulace krevního oběhu
Rozdíly v krevním zásobením různých orgánech a tkáních. Mechanismy regulace průtoku krve
Metabolické a myogenní regulaci průtoku krve. Krátkodobá regulace průtoku krve
Regulace srdečního výdeje. Starling mechanismus
Regulace koronárního průtoku krve. Nervová regulace průtoku krve srdeční
Myogenní mechanismus regulace renální průtok krve. Úloha proteinu a glukózy regulace v ledvinách
Dopad chudokrevnost na krevní oběh. polycythemia erythremia
Využití faktor kyslíku. Zachování kyslíku v tkáních stálosti
Transport kyslíku arteriální krve. difúze kyslíku
Regulace kardiovaskulární funkce
Akromegalie a gigantismus. diagnóza pachydermoperiostosis
Charakteristika průtoku krve cévami. Hydrodynamické vlastnosti cévního řečiště. Lineární rychlost…
Krevní tlak. rychlost průtoku krve. Schéma kardiovaskulárního systému (CVS).
Autoregulace průtoku krve. Teorie mechanismu autoregulace průtoku krve. Myogenní, neurogenní…