Сердечный скелет
В кардиологии , сердечный скелет также известный как скелет сердца , представляет собой гомогенную структуру соединительной ткани высокой плотности , которая образует и закрепляет клапаны сердца волокнистый и влияет на силы, оказываемые через них. Скелет сердца отделяет и разделяет предсердие (меньшие, верхние две камеры) от желудочков (более крупные, нижние две камеры). Скелет сердца содержит четыре плотные кольца соединительной ткани, которые окружают митральные и трикуспидные атриовентрикулярные (AV) каналы и распространяются на происхождение легочного ствола и аорты. Это обеспечивает решающую поддержку и структуру сердцу, а также служит электрическим изоляциям предсердий от желудочков. [ 1 ]
Уникальная матрица соединительной ткани в сердечном скелете изолирует электрическое влияние в этих определенных камерах. При нормальной анатомии существует только один канал для электрической проводимости от верхних камер до нижних камер, известных как атриовентрикулярный узел . Физиологический сердечный скелет образует брандмауэр, управляющий вегетативным /электрическим влиянием, пока не граничит с его пакетом , который дополнительно регулирует вегетативный поток к ветвям пучка желудочек. Понимается как таковой, сердечный скелет эффективно ценет центры и надежно пробуждает электрическую энергию от предсердия до желудочков.
Структура
[ редактировать ]Структура компонентов сердца стала областью, представляющей интерес. Скелет сердца связывает несколько полос густой соединительной ткани, в качестве коллагена , которые окружают основания легочного туловища , аорты и всех четырех сердечных клапанов . [ 2 ] Хотя это не традиционно или «истинный» или жесткий скелет , он обеспечивает структуру и поддержку сердца, а также изолирует предсердие от желудочек. Вот почему фибрилляция предсердий почти никогда не разлагается в желудочковой фибрилляции. У молодежи эта структура коллагена свободна от кальциевых кледей и довольно гибкая. При старении в этом скелете происходит накопление кальция и другого минерала. Расщепление желудочков привязана к переменным накоплению минералов, что также способствует задержке волны деполяризации у пациентов с гериатриями, которые могут происходить из узла AV и его пучка . [ 3 ]
Волокнистые кольца
[ редактировать ]Волокнистые кольца сердца | |
---|---|
![]() Поперечная часть сердца показывает волокнистые кольца, окружающие клапаны | |
Подробности | |
Идентификаторы | |
латинский | кольцо до волокнистого правого сердца, кольцо волокнистого левого сердца |
Анатомическая терминология |
Тригона волокна | |
---|---|
Подробности | |
Идентификаторы | |
латинский | Тригоновое волокнистое правое сердце, треугольное фиброзум левое сердце, треугольники волокнистые |
Анатомическая терминология |
Правые и левые волокнистые кольца сердца ( Annuli fibrosi cordis ) окружают атриовентрикулярные и артериальные отверстия. Правое фиброзное кольцо известно как кольцевая фиброза Dexster Cordis , а левая известна как кольцо фиброзы Зловещей Кордис . [ 3 ] Правая волокнистая тригона непрерывна с центральным волокнистым телом. Это самая сильная часть волокнистого сердечного скелета.
Верхние камеры ( предсердия ) и нижние ( желудочки ) электрически разделены на свойства белков коллагена в кольцах. Клапанные кольца, центральное тело и скелет сердца, состоящий из коллагена, непроницаемы для электрического распространения. Единственный канал, допустимый (за исключением аксессуаров/редких каналов предварительной предварительной деятельности) через этот коллагеновый барьер, представлен синусой, который открывается до атриовентрикулярного узла и выходит в его пучок . Мышечное происхождение/вставки многих кардиомиоцитов привязаны к противоположным сторонам колец клапанов. [ 3 ]
Атриовентрикулярные кольца служат для прикрепления мышечных волокон предсердий и желудочков , а также для прикрепления двухкшидных и трикуспидных клапанов . [ 3 ]
Левое атриовентрикулярное кольцо тесно связано с его правым краем, с артериальным кольцом аорты; Между этими и правым атриовентрикулярным кольцом является треугольная масса фиброзной ткани, фиброзной тригоны, которая представляет ОС Кордис, наблюдаемый в сердце некоторых из более крупных животных, таких как бык . [ 3 ]
Наконец, есть уже упомянутая сухожильная полоса, задняя поверхность артерии Conus . [ 3 ]
Фиброзные кольца, окружающие артериальные отверстия, служат для прикрепления великих сосудов и полулунарных клапанов , они известны как кольцо аорты . [ 3 ]
Каждое кольцо получает по своему желудочковому краю, прикрепление некоторых мышечных волокон желудочков; средний слой артерии . Его противоположный край представляет три глубоких полукруглых выемки, на которые прочно фиксируется [ 3 ]
Прикрепление артерии к его волокнистому кольцу усиливается внешним слоем и серористой мембраной внешне и внутренним эндокардом . [ 3 ]
Из поля полукруглых выемков волокнистая структура кольца продолжается в сегментах клапанов. [ 3 ]
Средний слой артерии в этой ситуации тонкий, а сосуд расширяется, образуя пазухи аорты и легочной артерии. [ 3 ]
Рта сердца
[ редактировать ]У некоторых животных волокнистая тригона может подвергаться увеличению минерализации с возрастом, что приводит к образованию значительных OS Cordis (Heart Bone) или двух ( OS Cordis Sinistrum и OS Cordis Dextrum , последний является большим). [ 4 ] Считается, что ОС Cordis выполняет механические функции. [ 5 ] У людей два парного тригона (слева и справа) видны в этом важном виде анатомии. В качестве хирургического пункта покупки тригоны сильно рискуют в распространении AV.
Это было известно с классических времен в оленях [ 6 ] и у волов и, как считалось, обладают лекарственными свойствами и мистическими свойствами. Это иногда наблюдается в козах, [ 7 ] но и у других животных, таких как выдры. [ 8 ] Недавно он также был обнаружен в шимпанзе, единственной великой обезьяне, которая, как известно, имела OS Cordis. [ 9 ]
Вопреки мнению своего времени, Гален писал, что ОС Кордис также была найдена в слонах. [ 10 ] Утверждение оказалось до девятнадцатого века и все еще рассматривалось как факт в Грея анатомии , хотя это не так.
Функция
[ редактировать ]Электрические сигналы от синоатриального узла и вегетативной нервной системы должны найти свой путь от верхних камер к нижним, чтобы гарантировать, что желудочки могут двигаться по потоку крови. Сердце функционирует как насос, обеспечивающий прерывистый объем крови, постепенно доставляемый в легкие, тело и мозг.
Скелет сердца гарантирует, что электрическая и вегетативная энергия, полученная выше, открыта ниже и не может вернуться. Скелет сердца делает это путем установления электрически непроницаемой границы для вегетативного электрического влияния в сердце. Проще говоря, плотная соединительная ткань в скелете сердца не проводит электричество, и ее осаждение в матрице миокарда не является случайным.
Якоренная и электрически инертная каркас коллагена из четырех клапанов позволяет нормальной анатомии размещать атриовентрикулярный узел (AV -узл) в своем центре. AV -узел является единственным электрическим каналом из предсердий до желудочков через сердечный скелет, поэтому фибрилляция предсердий никогда не может ухудшиться в фибрилляцию желудочков.
На протяжении всей жизни сердечный коллаген скелет отремонтирован. Там, где коллаген уменьшается по возрасту, кальций часто осаждается, что позволяет легко отображать математические маркеры, которые особенно ценны в измерении систолических объемных объемов. Инертные характеристики структуры коллагена, которая блокирует электрическое влияние, также затрудняют достижение точного сигнала для визуализации, не допуская приложенного соотношения коллагена к кальция.
История
[ редактировать ]Границы внутри сердца были впервые описаны и значительно увеличены докторами. Чарльз С. Пескин и Дэвид М. МакКуин в Институте математических наук Курант . [ Цитация необходима ]
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ] Эта статья включает в себя текст в открытом доступе со страницы 536 20 -го издания Анатомии Грея (1918)
- ^ «Скелет сердца - обзор | темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Получено 2023-04-01 .
- ^ Мартини анатомия и физиология, 5 -е изд. Теория полос в миокарде желудочков, впервые предложенная доктором Франциско Торрент-Гуэсп (1931-2005), пристально следует за структурой полосы выше. Размещение относительно жесткой серии клапанов, прикрепленных к невероятно совместимому набору отдельных строк миокарда ниже, против 180 градусов на кольцах клапанов, был впервые представлен DRS. Чарльз Пескин и Дэвид МакКуин в речи о исследованиях и вычислительной науке в Национальном музее в Смитсоновском институте, Вашингтон, округ Колумбия 5/4/1994.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k Грей, Генри (1918). "Сердце". Анатомия Грея (1918 год). Лондон: Лонгманы. ISBN 978-613-0-24743-0 .
- ^ Шуммер, август; Уилкенс, Гельмут; Vollmerhaus, Bernd; Habermehl, Karl-Heinz (1981). Система кровообращения, кожа и кожные органы домашних млекопитающих . Спрингер. п. 21. ISBN 9781489971029 Полем Получено 10 апреля 2018 года .
- ^ Насуори, Алиреза (2020). «Формирование, структура и функция внеклеточных костей у млекопитающих» . Биологические обзоры . 95 (4): 986–1019. doi : 10.1111/brv.12597 . PMID 32338826 . S2CID 216556342 .
- ^ Dupuy, Gérard (2011). CERF Cross. Кость сердца оленя . Париж: Монтбель . Получено 10 апреля 2018 года .
- ^ Смит, Мэри С.; Шерман, Дэвид М. (2009). Козья медицина (2 изд.). Wiley-Blackwell. ISBN 9781119949527 Полем Получено 10 апреля 2018 года .
- ^ Эгербахер, Моника; Вебер, Хейке; Hauer, Silke (апрель 2000 г.). «Кости в сердечном скелете выдры (Лутра Лутра)» . Журнал анатомии . 196 (3): 485–491. doi : 10.1046/j.1469-7580.2000.19630485.x . PMC 1468091 . PMID 10853970 .
- ^ Moittié, Софи; Байкер, Керстин; Сильная, Виктория; Двоюродные братья, Эмма; Белый, Кейт; Liptovszky, Mátyás; Redrobe, Sharon; Алибхай, Азиза; Старрок, Крейг Дж.; Рутленд, Катрин Сиан (2020-06-10). «Открытие OS Cordis в сердечном скелете шимпанзе (брюки троглоди) » Научные отчеты 10 (1): 9417. DOI : 10.1038/ S41598-020-66345-7 ISSN 2045-2 PMC 7286900 PMID 32523027
- ^ Салас, Луис Алехандро (2014). «Борьба с сердцем зверя: использование Галена сердечной анатомии слона против кардиоцентристов» . Греческие, римские и византийские исследования . 54 (4): 698–727 . Получено 10 апреля 2018 года .