Vypracovali Jana Říhová a Jaroslav Chalupa

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrické vlastnosti buňky
Advertisements

SRDCE.
OD BUŇKY K ČLOVĚKU 8. ročník.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Neúnavná srdeční pumpa
Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
Svalstvo.
Oběhová soustava Adam Klimeš.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Fyziologie srdce Daniel Hodyc Ústav fyziologie UK 2.LF.
Nervová soustava.
Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
Srdce Tereza Potužáková.
QT intervaly – metody detekce konce T vlny Jitka Jirčíková.
Andrej Stančák, 2.LF UK, kruh 9.
Oběhová soustava zajišťuje transport látek po těle
Cévní a dýchací soustava
Oběhová soustava člověka
SRDCE (COR).
Nervová soustava soustava řídící
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Základní vzdělávání - Člověk a příroda - Přírodopis – Biologie člověka
SOUSTAVA OBĚHOVÁ Soustava krevního oběhu tvoří srdce, soustavu cév a krev Srdce je uloženo v dutině hrudní za hrudní kostí ve vazivovém vaku OSRDEČNÍKU.
Srdeční sval: syncytium
SVALY Obecná charakteristika.
SRDCE.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
Semestrální práce z předmětu Úvod do BMI
Oběhová soustava- srdce
Stavba a činnost srdce OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Jan Marek
SOUSTAVA DÝCHACÍ Dýchací soustava sdružuje orgány, které obstarávají výměnu plynů mezi vnějším prostředím a krví. Vdechováním přivádějí do těla kyslík.
OBĚHOVÁ SOUSTAVA Oběh krve zajišťuje srdce a cévy Obr.1,2.
Přírodní vědy aktivně a interaktivně
6. Akční potenciál.
AKČNÍ POTENCIÁL V MYOKARDU, PODSTATA AUTOMACIE SRDEČNÍHO RYTMU,
Řízení srdeční činnosti.
Zpracoval: Ondřej Boček
Martina Kmecíková, kruh 7, roč. 2009/2010
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Zdeněk Pilka Název šablonyIII/2.
Oběhová soustava Fylogeneze.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků.
Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ II.
Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK
Anatomie srdce Barbora Plačková.
Autor: Mgr. Vladimír Drápal
Cévní soustava3 SRDCE, CÉVY.
Srdce.
U jednobuněčných je tělo tvořeno jedinou buňkou  na změnu prostředí reaguje buňka.  tělo mnohobuněčných je tvořeno mnoha specializovanými skupinami.
Srdce Prezentace byla vytvořena s použitím obrázků Google a tohoto webu: vytvořil: Richard Jonáš.
Srdce. Srdce Je dutý sval Je dutý sval velikost pěsti(cca 300 gramů) velikost pěsti(cca 300 gramů) Uloženo ve vazivovém pouzdru=OSRDEČNÍKU Uloženo ve.
ŠABLONA 32 VY_32_INOVACE_07_28_Oběhová soustava, srdce OBĚHOVÁ SOUSTAVA, SRDCE.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_ Předmět Přírodopis.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr.
Šablona Identifikátor školy: Jméno autora: Ivana KašpárkováDatum vytvoření: Vzdělávací obor, téma: Přírodopis, srdce Ročník: 8.
METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Škola Základní škola Křižany-Žibřidice, okres Liberec, příspěvková organizace Žibřidice 271,
Fyziologie pro bakaláře
Krevní oběh.
Srdce a jeho funkce v těle
Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Fyziologie srdečně-cévního a lymfatického systému
Základní škola, Hořice, Husova 11 VY_32_INOVACE 9_03
Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce…)
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace   Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“
SRDCE (opakování) Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace projekt č. CZ.1.07/1.4.00/
sites.google.com/site/vondrakovalidsketelo
KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL
Transkript prezentace:

Vypracovali Jana Říhová a Jaroslav Chalupa Srdce Vypracovali Jana Říhová a Jaroslav Chalupa

Obecně Srdeční sval je jedinou svalovinou,která pracuje nepřetržitě po celý život Jeho uložiště je uprostřed hrudníku Srdce je malý dutý orgán Skládá se ze tří vrstev: Myokard Epikard Perikard

Schéma srdce Srdce je rozděleno dvěma přepážkami na čtyři dutiny

Funkce Srdce je jako pumpa, která udržuje pohyb krve v těle Krev je vypuzována do velkého (tělního) a malého (plicního) oběhu Za 1 minutu přečerpá 5-6 litrů krve

Řízení srdeční činnosti Činnost srdce je řízena: Autonomním nervstvem mozku(sympatikem) Prodlouženou míchou(parasympatikem) Pomocí žláz s vnitřní sekrecí(humorelní řízení) Celý průběh šíření vzruchu v srdeční soustavě lze sledovat pomocí elektrokardiografu

Elektrická činnost srdce Funkce myokardu závisí na koordinaci elektrických, chemických a mechanických dějů Elektrická aktivace srdečních buněk probíhá ve 4 fázích: Klidový membránový potenciál myocytu (asi -90mV) Rychlá depolarizace membrány myocytů (20mV) Tzv. plató depolarizace, kdy se drží potenciál 0mV po dobu 300ms Repolarizace buněčné membrány

Skladba myokardu Myokard je tvořen buňkami dvojího typu: Specializované buňky, které depolarizují spontánně a chovají se jako kardiostimulátor (pacemaker) Buňkami, které jsou stimulovány depolarizačními vlnami šířícími se z pacemakerových buňek

Elektrokardiogram P-vlna, reprezentuje depolarizaci síní (0,08 – 0,1 s) QRS komplex, reprezentují depolarizaci komor (0,06 - 0,1 s) T-vlna,reprezentující repolarizaci komor

Magnetická činnost srdce Vznik v důsledku místních iontových proudů, V posledních čtvrtstoletí vznik metod pro detekci magnetických signálů srdce

Detekce magnetického pole srdce Bioelektrická aktivita určena velikostí napětí Biomagnetická aktivita určená velikostí proudů protekajících uvnitř vzrušivé tkáně Magnetické signály snímány bezkontaktně -> vyloučení artefaktu Požadována velmi vysoká citlivost

Magnetometr SQUID SQUID (superconducting quantum interference device) Zkonstruován v 60.letech Pracovní teplota 4,2 K (-268,95 °C) Snímaní mag. toku pomocí supravodivého transformátoru Transformátor citlivý podle konstrukce na intezity mag. pole nebo na gradient mag. pole

Baule – McFee systém

Porovnání ECG a MCG

Zdroje Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields Ivo Hrazdíra & Vojtěch Mornstein: Lékařská biofyzika přístrojová technika