Введение
Плотная структура соединительной ткани в сердце В кардиологии сердечный скелет, также известный как волокнистый скелет сердца, представляет собой однородную структуру соединительной ткани высокой плотности, которая формирует и закрепляет клапаны сердца и влияет на силы, оказываемые ими и через них. Сердечный скелет отделяет предсердия (меньшие, верхние две камеры) от желудочков (большие, нижние две камеры). Сердечный скелет сердца состоит из четырех плотных кольцов соединительной ткани, которые окружают митральный и трикуспидный предсердечно-вентрикулярные (АВ) каналы и простираются до истоков легочного ствола и аорты. Это обеспечивает важную поддержку и структуру сердца, а также служит для электрической изоляции предсердий от желудочков. Уникальная матрица соединительной ткани в сердечном скелете изолирует электрическое воздействие в этих определенных камерах. В нормальной анатомии существует только один канал для электропроводности от верхних камер к нижним, известный как предсердично-желудочковый узел. Физиологический кардиологический скелет образует брандмауэр, регулирующий автономное/электрическое воздействие до границы с пучком His, который далее регулирует автономный поток к ветвям пучка желудочков. Считается, что сердечный скелет эффективно централизует и надежно направляет электрическую энергию из предсердий в желудочки.
In cardiology, the cardiac skeleton, also known as the fibrous skeleton of the heart, is a high density homogeneous structure of connective tissue that forms and anchors the valves of the heart, and influences the forces exerted by and through them. The cardiac skeleton separates and partitions the atria (the smaller, upper two chambers) from the ventricles (the larger, lower two chambers). The heart's cardiac skeleton comprises four dense connective tissue rings that encircle the mitral and tricuspid atrioventricular (AV) canals and extend to the origins of the pulmonary trunk and aorta. This provides crucial support and structure to the heart while also serving to electrically isolate the atria from the ventricles. The unique matrix of connective tissue within the cardiac skeleton isolates electrical influence within these defined chambers. In normal anatomy, there is only one conduit for electrical conduction from the upper chambers to the lower chambers, known as the atrioventricular node. The physiologic cardiac skeleton forms a firewall governing autonomic/electrical influence until bordering the bundle of His which further governs autonomic flow to the bundle branches of the ventricles. Understood as such, the cardiac skeleton efficiently centers and robustly funnels electrical energy from the atria to the ventricles.
Структура
Структура составляющих сердца стала предметом все большего интереса. Сердечный скелет связывает несколько полос плотной соединительной ткани, в виде коллагена, которые окружают основания легочного ствола, аорты и всех четырех сердечных клапанов. Хотя это не традиционный или "истинный" или жесткий скелет, он обеспечивает структуру и поддержку сердца, а также изолирует предсердия от желудочков. Вот почему фибрилляция предсердий почти никогда не переходит в фибрилляцию желудочков. В молодости эта структура коллагена не содержит кальциевых клеев и является достаточно гибкой. С возрастом в этом скелете происходит накопление кальция и других минералов. Дистансионность желудочков связана с переменным накоплением минералов, что также способствует задержке волны деполяризации у гериатрических пациентов, которая может происходить от АВ узла и пучка His.
Волокнистые кольца
Правое и левое волокнистые кольца сердца (annuli fibrosi cordis) окружают предсердично-желудочковые и артериальные отверстия. Правое волокнистое кольцо известно как annulus fibrosus dexter cordis, а левое - как annulus fibrosus sinister cordis. Считается, что ос-кордис выполняет механические функции. У людей, два парных тригоны (левый и правый) видны в этом существенном представлении анатомии. Как хирургическая точка покупки, тригоны рискуют много в распространении AV. Он был известен с классических времен у оленей и волов и считался обладающим лекарственными и мистическими свойствами. Иногда он наблюдается у коз, но также и у других животных, таких как выдры. Недавно он был обнаружен и у шимпанзе, единственной большой обезьяны, которая обладает остеокардозом. Вопреки мнению своего времени, Гален писал, что ос-кордис также обнаружен у слонов. Это утверждение сохранилось до девятнадцатого века и до сих пор рассматривалось как факт в "Анатомии Грей", хотя это не так.
Функция
Электрические сигналы из синоатриального узла и автономной нервной системы должны найти путь из верхних камер в нижние, чтобы обеспечить, чтобы желудочки могли управлять потоком крови. Сердце работает как насос, периодически доставляющий кровь, постепенно доставляемую в легкие, тело и мозг. Сердечный скелет гарантирует, что электрическая и автономная энергия, генерируемая выше, направляется вниз и не может вернуться. Сердечный скелет делает это, устанавливая электрически непроницаемую границу для автономного электрического воздействия внутри сердца. Проще говоря, плотная соединительная ткань в сердечном скелете не проводит электричество, и ее осаждение в миокардальном матриксе не является случайным. Закрепленная и электрически инертная коллагеновая структура четырех клапанов позволяет нормальной анатомии разместить в своем центре предсердечно-желудочковой узел (АВ узел). АВ-узл является единственным электрическим проводом от предсердий к желудочкам через сердечный скелет, поэтому фибрилляция предсердий никогда не может перерасти в фибрилляцию желудочков. На протяжении всей жизни кардиоколагеновый скелет ремоделируется. Там, где коллаген уменьшается с возрастом, кальций часто откладывается, что позволяет легко изображать математические маркеры, которые особенно ценны для измерения систолической объемности. Инертные характеристики структуры коллагена, блокирующей электрическое воздействие, также затрудняют получение точного сигнала для визуализации без применения соотношения коллагена к кальцию.
История
Границы внутри сердца были впервые описаны и сильно увеличены д-рами Чарльз С. Пескин и Дэвид М. Маккуин в Институте математических наук Куранта.