Das Herz-Kreislauf-System - Einführung in die Anatomie und Physiologie

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Diese Flashcards decken die Grundlagen des Herz-Kreislauf-Systems ab, einschließlich Anatomie der Gefäße, Druckverhältnisse, Kapillaraustausch, Lymphsystem und die physikalischen Gesetze der Durchblutungsregulation.

Last updated 3:59 PM on 8/10/26
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1
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Diffusionstoleranz

Verteilung von Stoffen per Diffusion ist nur für sehr kleine Lebewesen (wenige mm groß) effizient, da die Zeit tl2t \thicksim l^2 zunimmt; für größere Organismen ist ein Kreislaufsystem notwendig.

2
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Offener Kreislauf

Ein Kreislaufsystem, das einen schnelleren Transport als reine Diffusion ermöglicht, vorkommend bei Tieren wie Schnecken oder Insekten.

3
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Geschlossener Kreislauf

Ein Kreislaufsystem, das eine spezifische Regulation der Durchblutung ermöglicht, wie es beispielsweise bei Fischen vorkommt.

4
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Lungenkreislauf (Kleiner Kreislauf)

Teil des Kreislaufsystems, der vom rechten Herzen ausgeht und zum Gasaustausch in die Lunge führt.

5
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Körperkreislauf (Großer Kreislauf)

Teil des Kreislaufsystems, der vom linken Herzen ausgeht und den restlichen Körper versorgt.

6
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Hochdrucksystem

Teil des Kreislaufsystems, der vom linken Ventrikel über die Aorta bis zu den Arterien reicht.

7
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Niederdrucksystem

Teil des Kreislaufsystems, der Kapillaren, Venolen, Venen, die Vena cava sowie das rechte Herz und den Lungenkreislauf bis zum linken Vorhof umfasst.

8
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Aorta

Hauptschlagader des Körpers mit einem Innendurchmesser von ca. 25 mm25\text{ mm} bis 3 cm3\text{ cm}.

9
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Blutkapillaren

Haargefäße mit einem Durchmesser von ca. 510 μm5-10\text{ }\text{μm}, die als Verbindung zwischen Arteriolen und Venolen dienen.

10
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Gewebe ohne Kapillaren

Spezielle Gewebe wie Augenlinse, Hornhaut, Herzklappen und Knorpel, die nicht durch Kapillarnetze versorgt werden.

11
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Hydrostatischer Druck der Kapillare

Druck, der den Fluss von ca. 20 l/Tag20\text{ l/Tag} Flüssigkeit aus dem Blut in das Interstitium antreibt.

12
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Kolloidosmotischer Druck des Blutes

Druckkraft, die für die Resorption von ca. 18 l/Tag18\text{ l/Tag} Flüssigkeit aus dem Interstitium zurück ins Blut verantwortlich ist.

13
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Lymphsystem

System zum Transport von Immunzellen und zur Rückführung von ca. 2 l/Tag2\text{ l/Tag} Flüssigkeit aus dem Interstitium in die Vena cava.

14
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Muskelpumpe

Wichtiger Antriebsmechanismus für den Blutfluss in den Venen und den Transport in Lymphgefäßen in Richtung Herz.

15
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Venenklappen

In eine Richtung durchlässige Strukturen, die einen Rückfluss des Blutes in den Venen verhindern.

16
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Varikosis (Krampfadern)

Zustand, bei dem Blut durch undichte Venenklappen oder Thrombosen in tiefen Venen zurückstaut und vermehrt durch oberflächliche Venen fließt.

17
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Ödeme

Wasseransammlungen im Gewebe, häufig verursacht durch erhöhten hydrostatischen Druck auf der venösen Seite (z.B. bei Herzinsuffizienz) oder erniedrigten kolloidosmotischen Druck.

18
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Korotkoff-Geräusche

Turbulenzen im Blutfluss, die bei der Blutdruckmessung nach Riva-Rocci auftreten, wenn der Manschettendruck zwischen dem systolischen und diastolischen Wert liegt.

19
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Hagen-Poiseuille-Gesetz

Formel zur Berechnung des Gefäßwiderstands R=8×η×lr4×πR = \frac{8 \times \text{η} \times l}{r^4 \times \text{π}}, die zeigt, dass die Flussgeschwindigkeit extrem stark vom Radius (1/r41/r^4) abhängt.

20
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Autoregulation (Bayliss-Effekt)

Myogene Reaktion, bei der sich Gefäße bei steigendem Blutdruck verengen, um eine konstante Durchblutung zu gewährleisten (z.B. in der Niere).

21
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Windkesselfunktion

Eigenschaft der Aorta und großer Arterien, den pulsierenden Herzschlag durch Compliance (C=ΔVΔpC = \frac{\text{Δ}V}{\text{Δ}p}) zu speichern und in eine gleichmäßige Strömung umzuwandeln.

22
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Compliance

Maß für die Dehnbarkeit von Gefäßen, definiert als Volumenänderung pro Druckänderung (C=ΔVΔpC = \frac{\text{Δ}V}{\text{Δ}p}).

23
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