Medizin Anatomie – Großer und kleiner Blutkreislauf
Karteikarten zum Thema „Medizin“ · 15 Karten · von atrio. Beispiele: Wo beginnt und endet der große (systemische) Blutkreislauf? · Wo beginnt und endet der k…
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15 KartenWo beginnt und endet der große (systemische) Blutkreislauf?
Rückseite
Er beginnt in der linken Herzkammer, führt über Aorta und systemische Arterien zu den Kapillaren und endet über Venen im rechten Vorhof.
Wo beginnt und endet der kleine (pulmonale) Blutkreislauf?
Rückseite
Er beginnt in der rechten Herzkammer, führt über Lungenarterie zu den Lungenkapillaren und endet über Lungenvenen im linken Vorhof.
Welche Druckunterschiede bestehen zwischen systemischem und pulmonalem Kreislauf?
Rückseite
Systemisch: ca. 120/80 mmHg (arteriell). Pulmonal: ca. 25/10 mmHg (arteriell) – nur etwa 1/5 bis 1/6 des systemischen Drucks.
Warum ist der pulmonale Gefäßwiderstand deutlich niedriger als der systemische?
Rückseite
Die Lungengefäße sind dünnwandig, distensibler und haben weniger glatte Muskulatur, was bei gleicher Herzleistung niedrigere Drücke ermöglicht.
Was passiert mit dem pulmonalen Gefäßwiderstand bei Hypoxie?
Rückseite
Hypoxie verursacht hypoxische Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Mechanismus) – die Pulmonalarterien verengen sich, der Widerstand steigt.
Welche drei fetalen Shunts verbinden beide Kreisläufe vor der Geburt?
Rückseite
Foramen ovale (rechter auf linker Vorhof), Ductus arteriosus (Pulmonalstamm auf Aorta), Ductus venosus (Nabelvene auf untere Hohlvene).
Was bewirkt die Geburt beim Foramen ovale?
Rückseite
Der linksatrial höher werdende Druck drückt die Septum-primum-Klappe gegen das Foramen ovale – funktioneller Verschluss, später anatomische Verwachsung.
Was bewirkt die Geburt beim Ductus arteriosus?
Rückseite
Sauerstoffanstieg und Prostaglandin-Abfall führen zur Kontraktion der glatten Muskulatur – funktioneller Verschluss binnen Stunden, später Ligamentum arteriosum.
Was ist ein persistierender Ductus arteriosus (PDA) und welche Hämodynamik resultiert?
Rückseite
Offener Ductus nach Geburt – Links-rechts-Shunt von Aorta in Pulmonalarterie, Lungenüberflutung, linksherzliche Volumenbelastung, Maschinen-Geräusch.
Was ist ein Vorhofseptumdefekt (ASD) Typ II und seine hämodynamische Folge?
Rückseite
Defekt im Bereich der Foramen-ovale-Region – Links-rechts-Shunt auf Vorhofebene, rechte Volumenbelastung, fixer gespaltener zweiter Herzton.
Was unterscheidet einen ventrikulären Septumdefekt (VSD) hämodynamisch vom ASD?
Rückseite
VSD: Links-rechts-Shunt auf Kammerebene, höherer Druckgradient, systolisches Geräusch, Eisenmenger-Reaktion früher möglich als bei ASD.
Was beschreibt die Eisenmenger-Reaktion?
Rückseite
Bei unbehandeltem Links-rechts-Shunt: pulmonale Hypertonie → Gefäßremodellierung → Shuntumkehr (Rechts-links) → Zyanose, irreversibel.
Wie unterscheiden sich Sauerstoffsättigungen in systemischen vs. pulmonalen Arterien beim gesunden Erwachsenen?
Rückseite
Systemische Arterien: ~97-98% (arteriell). Pulmonale Arterien: ~70-75% (venös, gemischtes venöses Blut aus rechtem Herzen).
Was bewirkt ein Rechts-links-Shunt (z. B. Fallot-Tetralogie) für die systemische Sauerstoffsättigung?
Rückseite
Unsaturiertes Blut gelangt in den systemischen Kreislauf → Zyanose, Sättigung < 90%, kompensatorische Polyglobulie (hämatokritsteigernd).
Welche Rolle spielt der Bronchialkreislauf in der Lunge?
Rückseite
Versorgt Lungengewebe (Bronchien, Bindegewebe) mit sauerstoffreichem Blut aus systemischer Zirkulation – ca. 1-2% des Herzminutenvolumens, drainiert teils in Lungenvenen (physiologischer Rechts-links-Shunt).