cœur
Synonymes
Cardia, péricarde, épicarde, myocarde, endocarde
Médical: Cor
Anglais: coeur
définition
Le cœur (Cor) est un organe musculaire creux qui est noyé dans la membrane médiane (médiastin) entre les deux poumons (voir aussi poumons), protégé de l'extérieur par la poitrine osseuse (thorax). Il fonctionne comme une pompe qui transporte le sang dans la petite et la grande circulation du corps.
En savoir plus sur le sujet: Tâche du cœur
Coeur d'illustration
- Oreillette droite -
Atrium dextrum - Ventricule droit -
Ventriculus dexter - Oreillette gauche -
Atrium sinistrum - Ventricule gauche -
Ventriculus sinistre - Arc aortique - Arcus aortae
- Veine cave supérieure -
Veine cave supérieure - Veine cave inférieure -
La veine cave inférieure - Tronc de l'artère pulmonaire -
Tronc pulmonaire - Veines pulmonaires gauches -
Venae pulmonales sinastrae - Veines pulmonaires droites -
Venae pulmonales dextrae - La valve mitrale - Valva mitralis
- Valve tricuspide -
Valva tricuspide - Cloison de chambre -
Septum interventriculaire - La valve aortique - Aorte valva
- Muscle papillaire -
Muscle papillaire
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anatomie
La forme du cœur ne correspond pas au symbole utilisé dans la vie quotidienne. Il ressemble plus à un cône avec le sommet du cœur (apex cordis) pointant vers la gauche - devant - en dessous, la base du cœur (base cordis) pointant vers la droite - au-dessus - en arrière.
Le cœur sain d'un adulte a un volume légèrement plus grand que son propre poing (500 à 800 ml) et pèse entre 250 et 350 g.
À 500 gr, on atteint le soi-disant poids critique du cœur, car à partir de cette taille se produit une hypertrophie pathologique du cœur (hypertrophie).
D'un point de vue tissulaire (microscopique), le cœur peut être divisé en couches fonctionnelles individuelles.
Vu de l'extérieur vers l'intérieur, ce sont:
- Péricarde
- Épicarde
- Myocarde
- Endocarde.
Le cœur est entouré d'un sac de tissu conjonctif dur (Péricarde), celui avec le diaphragme (Diaphragme) a grandi ensemble. Il s'ensuit que la position exacte du cœur dans le corps dépend de la respiration.
Le péricarde forme un revêtement serré autour du cœur, qui fournit principalement une résistance mécanique. En partant du péricarde, la couche suivante est également lisse, mais nettement plus fine et plus délicate (épicarde), qui comprend les muscles et les attaches des gros vaisseaux sanguins alimentant le cœur (vaisseaux coronaires, vasa privata, vaisseaux coronaires). Les bosses grossières à travers les vaisseaux sont compensées par une couche de graisse.
La couche suivante et de loin la plus épaisse est celle des muscles cardiaques (Myocarde). C'est le véritable moteur du système cardiovasculaire. Les muscles ne sont séparés du sang que par une très fine couche de cellules (Endocarde), qui est très lisse du côté tourné vers les cavités (lumières, cavités cardiaques).
Le cœur a quatre cavités, une chacune droite et un la gauche Avant-cour (Atrium) ainsi qu'un droite et un chambre gauche (Ventricule). Les cavités sont séparées les unes des autres par des muscles. Il y a un Septum auriculaire (avec le foramen ovale fermé après la naissance), un septum auriculo-ventriculaire et le Cloison de chambre entre les deux Chambres du cœur.
Comme dans les veines du corps, la direction du flux sanguin passe par le cœur valves cardiaques (Volets de dépliant, entre l'oreillette et le ventricule, et volets de poche, entre le ventricule et la voie de sortie).
Le sang veineux utilisé (à faible teneur en oxygène) provenant de la grande circulation corporelle atteint le haut et le bas Veine cave supérieure et veine cave inférieure dans l'oreillette droite, puis à travers le valve à feuillet droite (valve tricuspide = Valvula atrioventricularis dexter) dans la chambre droite et se fait à partir d'ici via la valve de poche droite (Valve pulmonaire) dans le Circulation pulmonaire (petit circuit) pompé. Après y avoir absorbé de l'oxygène, il retourne au cœur dans l'oreillette gauche. De là, il emprunte le même chemin que sur la droite, seulement en conséquence à travers les volets de gauche: à travers le valve à feuillet gauche (valve mitrale = Valvula atrioventricularis sinister) dans le ventricule gauche, puis à travers le La valve aortique dans le bonne circulation corporelle être pompé.
Ce qui s'applique à toutes les valves, c'est qu'elles ne permettent au sang de circuler que dans une seule direction. Les volets de voile sont appelés volets de voile car ils ont la forme des voiles d'un voilier et sont attachés aux muscles ventriculaires via des tendons (muscles papillaires, cordes tendineuses) - ils ne peuvent donc pas basculer trop en arrière. Les rabats de poche fonctionnent un peu différemment: ils sont construits de telle sorte que lorsque le flux sanguin est inversé, ils sont pressés l'un contre l'autre et ne peuvent donc pas pénétrer. Les quatre valves cardiaques se trouvent dans un plan spatial.
Coeur d'anatomie
- Artère principale (aorte)
- ventricule
- Artères coronaires
- Avant-cour (atrium)
- Veine cave
- Artère carotide
Coeur avec valves cardiaques
- Artère principale (aorte)
- oreillette gauche
- valve auriculaire gauche = valve mitrale (fermée)
- valve cardiaque gauche = valve aortique (ouverte)
- ventricule gauche
- ventricule droit
- veine cave inférieure (veine cave inférieure)
- valve cardiaque droite = valve pulmonaire (ouverte)
- oreillette droite
- veine cave supérieure (veine cave supérieure)
Histologie / tissu
le Endocarde est une couche plate et unicellulaire qui sépare les muscles ventriculaires du sang. Fonctionnellement, il correspond à la paroi interne des vaisseaux sanguins (EndothéliumSa tâche de prévention de la formation d'un caillot sanguin (thrombus) est assurée par sa surface spéciale et lisse et par la production de substances anticoagulantes (oxyde nitrique (NO), prostacycline).
le Myocarde (Les muscles cardiaques) est le moteur du flux sanguin (convection) dans tout le corps. Les cellules musculaires sont en quelque sorte un mélange de strié Musculature.
Ils ont les mêmes complexes de protéines mobiles (sarcomères d'actine, de myosine et de titine) qu'eux Musculature du système musculo-squelettique (muscles striés) et donc aussi le même mécanisme pour contrôler une contraction des complexes protéiques. Ce mécanisme consiste en d'autres protéines (troponines), qui peuvent prendre différentes structures et qui, selon leur état, permettent ou empêchent les éléments constitutifs individuels du complexe protéique de travailler ensemble / de se contracter.
Qu'est-ce que Cellules du muscle cardiaque du Cellules musculaires squelettiques diffère, la disposition des cellules individuelles dans toutes les directions de l'espace tridimensionnel et leur noyau situé au centre - les deux caractéristiques de la muscles lisses (viscères). Les cellules musculaires sont connectées les unes aux autres via des connexions cellule-cellule solides (desmosomes).
Il existe également un autre type de connexion cellule-cellule (jonction d'intervalle) qui remplit une fonction électrique en connectant les cellules individuelles les unes aux autres d'une manière électriquement conductrice. C'est pourquoi on parle d'un syncytium fonctionnel (association cellulaire sans frontières cellulaires).
La couche musculaire n'a pas la même épaisseur dans tout le cœur. L'épaisseur de la couche musculaire varie de 2-3 mm dans l'oreillette droite à 12 mm dans le ventricule gauche. Ces différences sont une expression des différents niveaux de pression qui prévalent dans les cavités cardiaques individuelles.
Il existe d'autres cellules spécialisées appelées cellules myoendocrines dans la paroi de l'oreillette droite. Par leur origine, ce sont des cellules musculaires, mais ce sont les Hormones ANP (peptide natriurétique auriculaire) et BNP (peptide natriurétique cérébral). Ils se forment lorsqu'un excès de sang est mesuré dans l'oreillette. Leur effet est une augmentation de l'excrétion des fluides (diurèse) par le un reinpour éviter trop de sang.
Remarque: cellules du muscle cardiaque
Les cellules musculaires du cœur commencent leur travail avant la naissance et battent toute leur vie. Ils ne peuvent pas être remplacés par de nouvelles cellules et doivent encore effectuer des performances inimaginables: 30 millions de battements de cœur par an! Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour cela. Les cellules du muscle cardiaque sont les cellules du corps qui consomment le plus d'oxygène et qui possèdent la plupart des «centrales électriques» pour fournir de l'énergie (mitochondries).Crise cardiaque, angine de poitrine) sont très vite menacées de vie.
En termes d'histoire évolutive, l'épicarde et le péricarde sont les deux feuilles de la gaine de l'organe séreux classique. La feuille proche de l'organe (viscérale) est l'épicarde, la feuille pariétale (distante de l'organe) est le péricarde. À la frontière entre les deux feuilles, elles sont très lisses et séparées par une cavité très étroite remplie de liquide. Ils permettent au cœur de bouger presque sans friction. En outre, la feuille externe (pariétale) (péricarde) donne avec sa tension tissu conjonctif stabilité mécanique au cœur.
Flux sanguin vers le cœur / les vaisseaux coronaires
le cœur est alimenté en oxygène par son propre système vasculaire (artères coronaires).
Les vaisseaux sont situés dans le péricarde. Les deux artères cardiaques (arteria coronaria dextra et sinistra) proviennent toutes deux directement de la partie initiale de l'aorte, à quelques millimètres derrière la La valve aortique. L'artère cardiaque gauche (LCA = artère coronaire gauche) avance au niveau de la limite oreillette-ventriculaire puis se divise en une branche descendante (Ramus interventricularis anterior (LAD = Left anterior descending) et une branche plus horizontale (RCX = Ramus circumflexus)). L'artère coronaire droite (RCA = artère coronaire droite) est la plus petite des deux artères cardiaques et court vers l'arrière, également au niveau de la frontière auriculo-ventriculaire. Avec les nœuds sinusaux et AV, il alimente les deux stations cruciales de développement de l'excitation.
De toutes ces artères nommées ici, des branches plus petites s'étendent dans les muscles à fournir en direction des cavités cardiaques. Seules les couches les plus internes du myocarde sont alimentées directement à partir des cavités cardiaques par diffusion (absorption de composants sanguins due à des différences de concentration). En raison de la pression élevée générée dans le ventricule gauche, en particulier pendant la systole (> 120 mmHg), les vaisseaux de la systole sont comprimés. Il en résulte que le flux sanguin fournissant ne progresse qu'en diastole. Le problème qui découle du flux sanguin diastolique: avec une augmentation Rythme cardiaque la diastole est raccourcie de manière disproportionnée - le temps pour un apport d'oxygène également. Cependant, l'augmentation du débit cardiaque augmente le besoin en oxygène. C'est une contradiction qui peut être dangereuse pour le cœur malade.
Il y a essentiellement deux façons pour le flux de retour veineux: Le moyen principal recueille le sang en un Veine cardiaque (Sinus coronarius) et s'écoule dans l'oreillette droite, tout comme le reste du sang utilisé du corps. Une voie secondaire pour le sang veineux sont les plus petites veines qui s'ouvrent directement dans les quatre cavités cardiaques. Il faut ajouter ici que la pression élevée lors d'une contraction cardiaque serre littéralement les veines - le flux de retour fonctionne sans problème dans presque tous les cœurs.
Vous trouverez de plus amples informations sous notre rubrique: Alimentation vasculaire du cœur