该压力感受器包括套神经末梢能够与血压的变化来感知相关的缓和。换句话说,这些是压力接收器。它们在颈动脉窦和主动脉弓中丰富。
压力感受器负责向大脑提供与血容量和血压有关的有用信息。当血液量增加时,血管扩张并触发压力感受器中的活动。当血液水平下降时,发生相反的过程。
压力感受器的主要功能是感知压力。
资料来源:Bryan Brandenburg,通过Wikimedia Commons
当由于压力增加而发生血管扩张时,迷走神经的活动增加。这会导致RVLM(来自英国延髓腹膜延髓的延髓腹膜球)的交感神经输出受到抑制,最终导致心率和血压降低。
相反,血压的降低导致压力感受器输出信号的降低,导致中枢交感神经控制位点的抑制和副交感神经活性的降低。最终效果是血压升高。
什么是压力感受器?
压力感受器是位于血液循环中不同点的机械感受器(检测机械压力的感官感受器,与触摸感相关)。
在这种循环系统中,在动脉壁和心房壁中发现压力感受器,为树状神经末梢。
在压力感受器中,从生理学角度来看最重要的是颈动脉压力感受器。该受体的主要功能是纠正血压的明显变化和突然变化。
特征
这些机械感受器负责将系统性血压维持在相对恒定的水平,尤其是当人体位置发生变化时。
压力感受器在防止一小时到两天之间的时间间隔内的剧烈压力变化方面特别有效(压力感受器起作用的时间间隔将在后面讨论)。
分类
高低压压力感受器
压力感受器有两种类型:动脉或高压以及心房或低压。
高压的动脉大量分布在颈内动脉(颈动脉),主动脉(主动脉弓)和肾脏(近肾小管)中。
它们在检测血压中起着必不可少的作用,血压是指血液施加在动脉壁上的压力,有助于血液循环。
另一方面,在心房壁中发现了低压压力感受器。它们与心房容积的检测有关。
I型和II型压力感受器
其他作者更喜欢将它们称为I型和II型压力感受器,并根据其放电特性和髓鞘形成程度对其进行分类。
I型组由具有较大髓鞘传入纤维的神经元组成。这些压力感受器的激活阈值较低,并且在刺激后被激活更快。
另一类是II型,由神经元组成,这些神经元具有无髓鞘的或小的传入纤维,而髓鞘很少。这些压力感受器倾向于具有较高的激活阈值,并在较低频率下放电。
推测这两种受体在血压调节中可能具有不同的作用。据信II型压力感受器比I型压力感受器显示更少的调整,因此,在长期控制血压中可能更重要。
压力感受器如何工作?
压力感受器的工作方式如下:来自颈动脉窦的信号通过称为黑灵神经的神经传输。信号从此处到达另一条神经,即舌咽,并从此到达位于脑干球根区域的孤立束。
由于迷走神经,来自主动脉弓区域以及心房的信号被传输至脊髓的单独束。
从孤立束中,信号直接指向网状结构,脑干和下丘脑。最后一个区域发生脑补品抑制的调节,整合和产生。
在有效循环量减少的情况下,高压和低压压力感受器的活性也会降低。这种现象会降低大脑的滋补作用。
有效循环量减少的原因
有效循环量可能受到各种情况的不利影响,例如出血,脱水,烧伤或形成第三腔所产生的血浆损失,心脏填塞物或肺栓塞引起的循环障碍。
与化学感受器的关系
化学感受器是化学敏感型的细胞,其特性是受氧浓度降低,二氧化碳增加或氢离子过量刺激。
这些受体与由压力感受器协调的先前描述的血压控制系统密切相关。
在某些临界条件下,除了二氧化碳和氢离子的增加,由于血液流量和氧气供应的减少,化学感受器系统中也会发生刺激。值得注意的是,它们不被视为基本的血压控制系统。
长期临时压力控制
从历史上看,动脉压力感受器已经与控制平均动脉压的重要功能联系在一起,这在几分钟到几秒钟的时间范围内就可以实现。但是,这些受体在长期反应中的作用已被忽略。
最近使用完整动物的研究表明,压力感受器的作用并不像以前想象的那么短。
该证据建议重新考虑压力感受器的传统功能,并将其与长期反应联系起来(Thrasher,2004年提供了更多信息)。
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