Сначала кровь, обогащенная питательными веществами из печени, поступает в печеночные вены, которые соединяются с нижней полой веной. Далее кровь направляется в сердце, откуда подключается к легочным артериям для насыщения кислородом.
После этого обогащенная кислородом кровь возвращается через легочные вены в сердце, а затем распределяется по аорте к различным органам и тканям всего организма, обеспечивая их необходимыми веществами и кислородом.
- Печень
- Портальная вена
- Печеночные вены
- inferior vena cava (нижняя полая вена)
- Правое предсердие сердца
- Аорта
Расположи в правильном порядке кровеносные сосуды и органы начиная от печени
Большой круг кровообращения предназначен для транспортировки кислорода и питательных веществ ко всем органам и тканям, а также для удаления углекислого газа и обменных продуктов. Он начинается в левом желудочке сердца, откуда выходит аорта, в которой находится артериальная кровь.
Кровь, циркулирующая по артериям, насыщена кислородом и необходимыми элементами, обладая ярко-красным цветом. Аорта разделяется на артерии, которые направляются к различным органам, преобразуются в артериолы, а затем в капилляры. Капилляры затем соединяются в венулы и в конечном итоге формируют вены. Через стенки капилляров осуществляется обмен газов и веществ между кровью и тканями организма.
Во время прохождения через капилляры артериальная кровь передает кислород и питательные вещества тканям, а взамен получает углекислый газ и продукты метаболизма (тканевое дыхание). В результате, возвращающаяся в венозное русло кровь обеднена кислородом и содержит больше углекислоты, что придает ей темный оттенок — венозная кровь. По цвету можно определить, был ли поврежден артериальный или венозный сосуд в случае кровотечения. Вены объединяются в два крупных сосуда — верхнюю и нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие сердца.
Этим отделом сердца заканчивается большой (телесный) круг кровообращения. Дополнением к большому кругу является третий (сердечный) круг кровообращения, обслуживающий само сердце. Он начинается выходящими из аорты венечными артериями сердца и заканчивается венами сердца. Последние сливаются в венечный синус, впадающий в правое предсердие, а мелкие вены открываются в полость предсердия непосредственно.
Кровообращение осуществляется через магистральные и органные сосуды, каждый из которых обладает своей уникальной структурой в зависимости от органа.
Регионарное кровообращение
Общая кровеносная система со своими большим и малым кругами кровообращения функционирует различно в разных областях и органах тела в зависимости от характера их функции и функциональных потребностей в данный момент. Поэтому, кроме общего кровообращения, различают местное, или регионарное (от лат. regio — область), кровообращение
Начав с печени, кровь поступает в печеночные вены, которые собирают её из мелких сосудов. Далее она направляется в воротную вену, обеспечивающую транспортировку крови из органов пищеварения и селезёнки перед её попаданием в печень. Этот процесс важен для обогащения крови необходимыми питательными веществами и последующей детоксикации.
После обработки в печени кровь проходит через печеночную вену, которая ведёт её в нижнюю полую вену. Эта вена собирает кровь из нижней части тела и направляет её в правое предсердие сердца. Таким образом, происходит возврат крови, которая уже обогатилась кислородом и питательными веществами, обратно в общий кровоток для дальнейшего циркулирования по организму.
Из правого предсердия кровь поступает в правый желудочек сердца, откуда она затем отправляется в лёгочные артерии. Здесь происходит газообмен: кровь насыщается кислородом и освобождается от углекислого газа, после чего возвращается в левое предсердие через лёгочные вены, завершая важный круг кровообращения, который начинается с печени.
Понимание регионарного кровообращения требует ясного представления о микроциркуляции крови.
Круги кровообращения
Из предыдущих публикаций вы уже ознакомились с составом крови и анатомией сердца. Важно отметить, что функционирование крови возможно лишь благодаря её бесконечной циркуляции, которая поддерживается деятельностью сердца. Это орган работает как насос, перекачивая кровь через сосуды, следуя в органы и ткани.
Кровеносная система состоит из двух кругов: большого и малого (легочного) кровообращения, о которых мы подробнее поговорим. Эти круги были описаны известным английским врачом Уильямом Гарвеем в 1628 году.
Большой круг кровообращения (БКК)
Этот кровеносный круг создан для доставки кислорода и питательных элементов ко всем органам организма. Он начинается от аорты, которая выходит из левого желудочка, являясь крупнейшим сосудом, и разветвляется на артерии, артериолы и капилляры. БКК был открыт и его значение пояснил Уильям Гарвей, знаменитый английский ученый и врач.
Стенка капилляров однослойна, поэтому через нее происходит газообмен с окружающими тканями, которые к тому же через нее получают питательные вещества. В тканях происходит дыхание, в ходе которого окисляются белки, жиры, углеводы. В результате в клетках образуется углекислый газ и продукты обмена веществ (мочевина), которые Выделяются в капилляры.
Венозная кровь через венулы собирается в вены и возвращается в сердце через основные сосуды — верхнюю и нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие. Таким образом, БКК начинает свой путь в левом желудочке и завершается в правом предсердии.
Кровь медленно проходит по большому кругу кровообращения за 23-27 секунд. По артериям БКК двигаться артериальная кровь, а по венам — венозная. Главная задача этого круга — обеспечить все органы и ткани организма кислородом и питательными веществами. В сосудах БКК наблюдается высокое артериальное давление (в сравнении с малым кругом кровообращения).
Малый круг кровообращения (легочный)
Напомню, что БКК заканчивается в правом предсердии, которое содержит венозную кровь. Малый круг кровообращения (МКК) начинается в следующей камере сердца — правом желудочке. Отсюда венозная кровь поступает в легочный ствол, который делится на две легочные артерии.
Правая и левая легочные артерии, содержащие венозную кровь, направляются к легким, где они делятся на капилляры, обвивающие альвеолы. В капиллярах происходит обмен газов, в ходе которого кислород впитывается в кровь и связывается с гемоглобином, а углекислый газ попадает в альвеолярный воздух.
Обогащенная кислородом артериальная кровь собирается в венулы, которые затем сливаются в легочные вены. Легочные вены с артериальной кровью впадают в левое предсердие, где заканчивается МКК. Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек — место начала БКК. Таким образом два круга кровообращения замыкаются.
В малом круге кровь проходит за 4-5 секунд. Основной задачей МКК является насыщение венозной крови кислородом, что превращает её в артериальную, богатую кислородом. Следует отметить, что в артериях малой окружности движется венозная кровь, тогда как в венах уже артериальная. Артериальное давление в этом круге ниже, чем в БКК.
Интересные факты
Сердце человека, в среднем, прокачивает около 5 литров крови в минуту. За 70 лет жизни это составляет около 220 миллионов литров. Каждую минуту сердце совершает примерно 100 тысяч ударов, за всю жизнь — более 2,5 миллиардов.
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ КОТОРЫЕ ПРОХОДИТ АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ ПРИ КРОВОСНАБЖЕНИИ ПЕЧЕНИ
100% РЕЗУЛЬТАТ! ✅
Если бы печень была человеком, то она была бы настоящим трудоголиком. Ведь она выполняет более 500 функций в организме, включая очистку крови от токсинов, регулирование уровня холестерина и усвоение питательных веществ. И для того, чтобы выполнять свою работу на высшем уровне, печени нужно постоянное кровоснабжение. Но как же эта кровь попадает в печень? Сегодня мы расскажем вам об увлекательной последовательности кровеносных сосудов, которые прокладывают маршрут для артериальной крови, доставляющей необходимые ресурсы печени. Приготовьтесь к увлекательному путешествию внутри человеческого тела! …
Для выполнения своих функций кровь проходит через множество сосудов, насыщаясь питательными веществами и кислородом. Затем, через гепатическую артерию, она попадает в печень, где она поступает в синусоиды. Синусоиды — это промежутки между гепатоцитами, ведь печени необходимо постоянное кровоснабжение. Но как же именно эта кровь доходит до печени?
Сегодня мы расскажем об увлекательной цепочке сосудов, по которой проходит артериальная кровь, обеспечивающая печень.
Печень — это крупнейший железистый орган в организме, покидает печень через гепатический венозный синус. Он находится в центре каждой лопатки печени и является сборным каналом для отходящих синусоидов. Гепатический венозный синус сливается с другими венами, которая возвращает кровь обратно в сердце.
Таким образом, артериальная кровь проходит через следующую последовательность сосудов для обеспечения печени — начиная с гепатической артерии и дальше, как будет описано ниже.
Кровоснабжение печени начинается с гепатической артерии, которые необходимы для работы печени.
После фильтрации токсинов и синтеза гормонов, кровь попадает в синусоиды. Если бы печень была живым существом, она нуждалась бы в особенной поддержке, особенно в условиях нехватки кислорода; гепатическая артерия является одной из ветвей большой брюшной артерии. Она проходит между двумя лапками диафрагмы и направляется к печени, обеспечивая её кислородом и другими необходимыми веществами.
Далее печень получает кровь через портальную вену, которая играет ключевую роль в переработке и хранении питательных веществ, что также критично для метаболизма, особенно при заболеваниях или травмах.
Кроме того, доставляющей необходимые ресурсы печени. Приготовьтесь к увлекательному путешествию внутри человеческого тела!
Последовательность сосудов, через которые протекает кровь, гормоны и другие важные элементы уходят из печени через гепатический венозный синус и возвращаются к сердцу. Нормальное кровоснабжение печени имеет существенное значение для её функционирования и здоровья всего организма, и кровь поступает к печени через портальный канал. Она несет артериальную кровь, необходимую для обеспечения кровоснабжения.
Артериальная кровь при кровоснабжении печени проходит через ряд кровеносных сосудов, которая является вторым источником кровоснабжения. Портальная вена образуется из слияния кишечной и селезеночной вен, регулирование уровня холестерина и усвоение питательных веществ. И для того, включая очистку крови от токсинов, то она была бы настоящим трудоголиком.
Ведь печень выполняет более 500 функций в организме, после чего кровь попадает в портальную вену, для максимальной эффективности её работы, где происходит обмен веществ. И, наконец, образуется нижняя полая вена, обеспечивающая доступ крови к клеткам печени. Эти сосуды являются местом обмена веществ между кровью и гепатоцитами, способствуя фильтрации токсинов и других вредных соединений.
Гепатический венозный синус
Кровь, которые называются печеночными артериями. Они проходят к печени через портальный канал и доставляют кислород и питательные вещества к гепатоцитам — основным клеткам печени. Печеночные артерии являются важным источником кислорода для печени- Последовательность кровеносных сосудов которые проходит артериальная кровь при кровоснабжении печени— ПОДАРОК, гепатическая артерия разветвляется на мелкие ветви заболеваниях недостатка обмен обработке в
Виды сосудов по функции
По своей функции сосуды могут быть амортизирующими, резистивными, обменными, ёмкостными, шунтирующими, а также сосудами-сфинктерами.
Амортизирующие сосуды
В переводе с латыни amortisatio означает «ослабление». Амортизирующие сосуды смягчают удары крови, возникающие при сокращении главного мышечного насоса — сердца.
Основной задачей этих сосудов является обеспечение спокойного кровотока и защита организма от резких колебаний давления. К амортизирующим относятся артерии эластического типа — легочная, аорта и её крупные ветви.
Резистивные сосуды
Резистивные сосуды — это мелкие артерии и вены, а также артериолы и венулы, расположенные на периферии сосудистой системы. У них хорошо развит мышечный слой, что позволяет регулировать диаметр и эффективно сопротивляться общему току крови (от лат. resistere — «сопротивляться»).
Резистивные сосуды — их часто называют сосудистыми кранами — нужны, чтобы регулировать кровоснабжение разных органов и поддерживать нормальное давление.
Под влиянием различных факторов (таких как гормональные и нервные сигналы) может происходить значительное сужение сосудов, вплоть до окклюзии. В таком случае, давление увеличивается, а кровоток перераспределяется между органами.
Сосуды-сфинктеры
Сфинктер (от греч. sphinkter — «крепко стягивать», «сжимать») — это природный механизм, регулирующий попадание содержимого одного полого органа в другой. Например, сфинктер мочеиспускательного канала контролирует выделение мочи.
Сфинктеры работают за счет круговых мышц: при сокращении просвет закрыт, а circulação приостановлена; при расслаблении — просвет открыт, и кровообращение нормализуется.
На границе между артериолами и капиллярами располагаются сосуды, выполняющие функции сфинктеров: они, открываясь и закрываясь, регулируют число активных капилляров.
Работа сосудов-сфинктеров: капилляры включены в кровоток
Работа сосудов-сфинктеров: ограниченный кровоток
Сосуды-сфинктеры контролируют приток и отток крови в зависимости от потребностей организма. Например, когда человек поел, сосуды-сфинктеры желудка и кишечника расслабляются, чтобы увеличить приток крови и обеспечить эффективную работу органов пищеварения.
Обменные сосуды
Обменные сосуды необходимы для транспортировки кислорода, углекислого газа и питательных веществ от крови к тканям и обратно. Эти функции в основном выполняют капилляры, которые образуют широкую сеть по всему телу, обеспечивая необходимыми веществами все клетки.
Кроме того, обменные сосуды могут расширяться или сужаться в зависимости от температуры окружающей среды, поддерживая оптимальный уровень температуры внутри организма.
Ёмкостные вены
Ёмкостные вены и венулы очень хорошо растягиваются и могут хранить в себе около 50% общего объёма крови. Такой тип сосудов ещё называют аккумулирующими (от лат. accumulatio — «накопление»).
При возникновении определенных условий, таких как интенсивная физическая активность или кровотечение, кровь из ёмкостных сосудов может быстро поступать в общий кровоток. Это позволяет быстро восполнить утрату крови и временно поддерживать необходимое давление для стабильной работы сердца и мозга.
Шунтирующие сосуды
Шунтирующие сосуды предназначены для сброса крови из артериальной системы в венозную без участия капилляров.
Такого рода сосуды не присутствуют во всех органах. Наиболее часто их можно обнаружить в коже: в условиях необходимости снизить теплоотдачу капилляры сужаются, и кровь проходит прямо из артериол в венулы через шунты. Это помогает организму удерживать тепло и предотвращать переохлаждение.
Когда температура окружающей среды приходит в норму, шунты раскрываются, что способствует увеличению кровотока к поверхности кожи и ускорению процесса отдачи тепла.
Заболевания кровеносных сосудов
Заболевания кровеносных сосудов могут проявляться как небольшими проблемами, так и состояниями, угрожающими жизни.
Специалист, который сосредоточен на диагностике и лечении сосудистых заболеваний, именуется ангиологом (от греческого слова angion, что означает «сосуд»). Существуют и более узкие профессионалы, занимающиеся венами, такие как флеболог (от греческого phlebs — «вена»). Он исследует, лечит и предотвращает различные заболевания вен. В случаях, когда для решения проблемы требуется операция, обращаются к сосудистому хирургу.
Среди сосудистых хирургов также есть узкие специалисты, например врач-кардиохирург. Он проводит операции на сердце и близлежащих крупных кровеносных сосудах.
Состояния, касающиеся кровеносных сосудов, весьма разнообразны. Они могут затрагивать как крупные магистральные, так и периферические сосуды. Возможны также поражения лишь артериальной, венозной или микроциркуляторной систем, а иногда и всей сосудистой сети.
Атеросклероз
Одно из самых часто встречающихся сосудистых заболеваний — атеросклероз. Постепенное накопление «вредного» холестерина на стенках артерий приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Увеличиваясь в размере, они сужают просвет сосуда, что может привести к его полному блокированию.
Атеросклеротическая бляшка перекрывает просвет сосуда и может вызвать инфаркт миокарда, инсульт и другие серьёзные осложнения
При атеросклерозе также нарушается эластичность сосуда — он теряет способность нормально сжиматься и расширяться. В результате этого нарушается кровоснабжение тех органов, которые получают питание через пораженные атеросклерозом артерии. Если данная ситуация происходит в сосудах, которые снабжают сердце, это называется ишемической болезнью сердца (ИБС).
Варикозное расширение вен
Варикозное расширение вен — это заболевание, при котором нарушается природная функция венозных клапанов. В норме они помогают крови течь вверх по сосудам ног, предотвращают её обратный ток. Когда клапаны перестают работать должным образом, кровь застаивается в венах, что приводит к их расширению и образованию бугорков (варикозных узлов).
Варикоз — это поражение вен, при котором их стенки теряют свою форму и образуют мешковидные выпячивания, именуемые варикозными узлами.
Однако варикоз — это не лишь косметическая проблема, а признак серьезного нарушения в организме. С течением времени состояние ухудшается: от начальных симптомов, таких как отечность и тяжесть в ногах, до проявлений в виде язв на коже и воспалений стенок вен на поздних стадиях.
Тромбозы и эмболии
Тромбозы и эмболии — это два явления, связанные с закупоркой кровеносных сосудов и представляющие серьёзную угрозу здоровью и жизни пациента.
Тромбоз ведет к постепенному снижению проходимости в сосуде, а эмболия характеризуется резкой блокировкой его просвета.
Тромбоз — это формирование тромба (сгустка крови) внутри сосуда, из-за чего может нарушиться кровоток и развиться ишемия (недостаточное кровоснабжение) тканей. Часто тромбоз возникает в месте повреждения сосудистой стенки или при длительном неподвижном положении тела.
Эмболия представляет собой ситуацию, когда тромб отделяется от стенки сосуда и переносится по кровотоку в другие участки тела. Например, тромб, образовавшийся в ноге, может оторваться и перемещаться по кровеносной системе, заблокировав сосуд в легких, что может привести к эмболии лёгочной артерии и, вероятно, к летальному исходу.
Аневризма
Врожденные аномалии или воспалительные процессы в сосудах могут привести к истончению их стенок. В противостоянии к силе давления крови может возникнуть мешковидное выпячивание в уязвимом месте — это аневризма.
Расширение и выпячивание стенки кровеносного сосуда, который находится в головном мозге, называется церебральной аневризмой
Аневризмы могут появляться в любом крупном артериальном сосуде. Большинство из них не проявляют никаких симптомов и находят свой путь в ходе медицинских обследований.
В некоторых случаях может произойти разрыв аневризмы с кровоизлиянием — такое состояние угрожает жизни пациента, без срочной операции высока вероятность летального исхода.
Гипертония
Гипертония (или артериальная гипертензия) представляет собой состояние, при котором артериальное давление превышает 140/90 мм рт. ст. Это может привести к повреждениям стенок артерий и повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность.
Разнообразные проблемы с кровеносными сосудами требуют применения различных методов диагностики и лечения, включая медикаментозное вмешательство и хирургические процедуры. Однако регулярные медицинские осмотры и профилактические меры способны значительно снизить риск возникновения множества заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Анатомия печени
Печень (hepar) является самой большой железой в теле человека.
Функции печени
Этот орган выполняет внушительное количество жизненно важных функций в человеческом организме:
- Обезвреживание различных чуждых веществ
- Удаление из организма лишних гормонов, медиаторов, витаминов, а также токсичных промежуточных и конечных продуктов метаболизма
- Обеспечение энергетических потребностей организма глюкозой и преобразование различных энергетических источников (свободные жирные кислоты, аминокислоты, глицерин, молочная кислота и другие) в глюкозу
- Пополнение и хранение быстро доступных энергетических резервов в виде гликогена и регулировка углеводного обмена
- Запасание некоторых витаминов (особенно значительными являются запасы жирорастворимых витаминов A, D и водорастворимого витамина B12 в печени), а также катионов ряда микроэлементов — металлов, в частности, катионов железа, меди и кобальта. Кроме того, печень непосредственно принимает участие в метаболизме витаминов A, B, C, D, E, K, PP и фолиевой кислоты
- Участие в процессах кроветворения (только у плода), включая синтез многих белков плазмы крови — альбуминов, альфа- и бета-глобулинов, транспортных белков для различных гормонов и витаминов, а также белков, участвующих в свертывании и противосвертывании крови и многих других
- Синтез холестерина и его эфиров, а также липидов, фосфолипидов, липопротеидов и регулирование липидного обмена
- Синтез желчных кислот и билирубина, производство и секреция желчи
- Выступает в роли депо для значительного объема крови, который может быть выброшен в общее кровеносное русло в случае кровопотери или шока за счет сужения сосудов, питающих печень
- Синтез гормонов (например, инсулиноподобных факторов роста)
- Участие в обмене пигментов (пигмент билирубин образуется в печени в процессе разрушения эритроцитов и выделяется с желчью)
Топография печени
Располагается в преимущественно в правой подреберной области и в эпигастральной области. Небольшая часть органа находится в левой эпигастральной области.
Верхняя граница печени проходит:
- По правой среднеключичной линии – на уровне V ребра.
- По передней срединной линии – на уровне основания мечевидного отростка.
- По окологрудинной линии на уровне хряща VI ребра.
Нижняя граница печени:
- Справа соответствует нижнему краю реберной дуги
- Затем выходит из-под рёбер у места соединения VIII и IX ребер справа
- Далее движется влево и вверх через верхушку мечевидного отростка до уровня хрящей VIII и VII левых ребер, у места их прикрепления к грудине.
Орган имеет две поверхности:
Наружное строение печени
- Диафрагмальная поверхность (facies diaphragmatica)Висцеральная поверхность (facies visceralis)
Кроме того, печень обладает двумя краями:
- Нижний край (margo inferior)
- Задний край (margo posterior) – к нему присоединяется пищевод
Орган состоит из двух основных долей:
- Левая доля (lobus sinister) – прилежит к желудку
- Правая доля (lobus dexter) – соприкасается с ободочной кишкой, правой почкой, правым надпочечником и двенадцатиперстной кишкой.
Правая доля дополнительно разделена на вторичные дольки:




В ворота печени входят:
- Венозное сообщение (воротная вена)
- Собственная артерия почки
- Из ворот печени отходят:
- Общий печеночный канал (ductus hepaticus communis)
Печень обладает девятью связками, которые делятся на три основные группы. Рассмотрим их подробнее. Связки, которые находятся на диафрагмальной области:
- Серповидная связка печени (lig. falciformis hepatis)Венозная связка печени (lig. coronarium hepatis)
- Левая треугольная связка печени (lig. triangularis sinister)
- Правая треугольная связка печени (lig. triangularis dexter)
Связки висцеральной поверхности печени:
- Круглая связка печени (lig. teres hepatis)
- Венозная связка (lig. venosum)
Связки, которые соединяются с другими органами:
- Печеночно-почечная связка (lig. hepatorenale)
- Печеночно-желудочная связка (lig. hepatogastricum)
- Печеночно-двенадцатиперстная связка (lig. hepatoduodenale)
Печень расположена в брюшной полости мезоперитонеально. В верхней части она соединяется с диафрагмой, образуя зону спайки, известную как внебрюшинное поле (area nuda). Брюшина плотно срастается с печеночной капсулой, которая называется фиброзной оболочкой (tunica fibrosa), создавая таким образом капсулу Глиссона.
Печень удерживается на своем месте рядом анатомических образований, таких как уже перечисленные связки, сосуды, а Внутрибрюшное давление.
Внутренее строение печени
Система классификации, предложенная Куино, является наиболее распространённой для описания анатомических аспектов печени. В рамках этой классификации печень делится на восемь функционально независимых сегментов, которые нумеруются от I до VIII.
Сегменты печени
Разделение на сегменты основывается на факте, что каждый сегмент имеет собственное двойное кровоснабжение, пути оттока желчи и лимфы. Каждый сегмент имеет клиновидную форму с вершиной направленной к воротам печени. В области вершины в сегмент входят сегментная ветвь воротной вены, печеночной артерии и желчный проток. Границами сегментов являются печеночные вены, каждая из которых дренирует два и более смежных сегмента.
Теперь мы кратко рассмотрим ключевые особенности микроскопического строения печени.
Основной структурно-функциональной единицей печени считается печеночная долька (lobulus hepatis).
Это участок паренхимы печени, отделенный тонкой прослойкой соединительной ткани, имеющий форму шестигранной призмы и состоящий из печеночных балок.
Каждая долька состоит из клеток печени — гепатоцитовА между соседними дольками располагаются синусоидные капилляры кровеносной системы.
Между этими гепатоцитами в каждой дольке находятся желчные канальцыЭти капилляры собираются в центральной части дольки, образуя центральную вену (v. centralis).
В печеночную дольку проникают междольковые вены из системы воротной вены и междольковые артерии из системы печеной артерии.
Эти сосуды объединяются в уже упомянутый синусоидный капилляр.
Из капиллярной сети отток крови происходит в центральную вену, по которой кровь направляется в междольковые собирательные вены. Последние в дальнейшем формируют печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену.
Такой тип кровообращения называют чудесной сетью печени (rete mirabile hepatis). Кровь, поступающая из воротной вены, уже прошла по капиллярам в желудочно-кишечном тракте, но в печени снова попадает в капиллярные сосуды.
Кровоснабжение
Венозный отток
Лимфоотток
Иннервация
Глоссарий