Система кровообращения в головном и спинном мозге

Система кровообращения в головном и спинном мозге
Система кровообращения в головном и спинном мозге

Циркуляция крови через ЦНС очень удобно разделена на артериальный кровоток, капиллярный кровоток и венозный возврат крови - как для ГМ, так и для СМ.
Начнем с ГМ
Артериальная кровь поступает с высокими концентрациями кислорода и питательных веществ в капиллярную систему, которая передает всё это тканевым клеткам. Из капиллярной системы кровь выходит обедненной кислородом и питательными веществами, После этого венозная кровь содержит большие количества двуокиси углерода и продуктов
метаболического распада. Такое превращение системы поставки в систему удаления происходит потому, что стенки капилляров полупроницаемы для различных составляющих богатой кислородом и питательными веществами артериальной крови. Стенки капилляров
также полупроницаемы для продуктов распада, находящихся в интерстициальной жидкости. Они непосредственно омывают тканевые клетки. Они находятся вне кровеносно-сосудистой системы. Обмен ценных материалов на отходы интерстициальной жидкости происходит
благодаря процессам диффузии, осмоса и в некоторой степени посредством активного выведения.
Диффузия попросту означает то, что разные концентрации веществ в жидкостях смешиваются и создают равновесие. Результатом такого смешения является то, что разные концентрации достигают "золотой середины", или равновесия в смеси растворов.
Осмос представляет собой процесс, при котором некоторым составляющим не позволяется проходить через полупроницаемую мембрану, как, например, капиллярную стенку. Однако жидкие растворители, в которых эти недопущенные субстанции
суспендированы или растворены, могут легко проходить через мембрану. Растворители стремятся пройти через полупроницаемую /капиллярную/ мембрану, чтобы уравнять давление по одну и по другую сторону капилляра. В нашей ситуации клетки крови и белковые молекулы не могут покинуть кровеносную /капиллярную/ систему. Это создаёт
более высокое давление внутри капилляров, что заставляет питательные вещества проходить через мембраны и оставлять капилляры с жидкостью или растворителем. Такая активность происходит в капиллярах вблизи артериального конца. По мере того как капиллярная кровь продвигается к венозному концу, давление внутри капиллярной системы становится ниже, чем интерстициальной жидкости. Разница заставляет интерстициальную жидкость уравнять давления внутри и снаружи капиллярной сети. Чтобы достичь этого, эта интерстициальная
жидкость поступает в капиллярную сеть, так как стенки капилляров проницаемы для этой жидкости. Большинство отходов растворяется в интерстициальной жидкости. Эти продукты распада также могут проходить через капиллярные стенки и попадать в кровеносную
систему. Они устраняются содержащей отходы кровью в венозную сторону этой изобретательной капиллярной сети. При отфильтровке такой крови в почках, лёгких и печени отходы удаляются и выделяются из организма.
Активное выведение представляет собой механизм, благодаря которому некоторые субстанции или молекулы временно соединяются с иными субстанциями, которые активно проводят их через клеточные мембраны. Простой и хорошо описанный пример активного выведения это прохождение иона калия, соединенного с молекулой глюкозы, которую затем протаскивает через мембрану молекула инсулина. Таким образом, у инсулин-дефицитного диабетика ситуация такова, что содержание глюкозы в крови высокое, калия, возможно, тоже или, по крайней мере, в норме, в то время как внутри клеток /где происходят метаболические процессы/ отмечается недостаток как сахара, так и калия. Имеется гораздо больше примеров активного проведения в НС, которые будут рассмотрены ниже.
Д.Е. Апледжер
0
3249