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心力衰竭的发生机制.ppt
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医学语言:简体中文
医学类型:国产软件 - 医药 - 医学ppt
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更新时间:2019-12-27 21:16:15
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心力衰竭的发生机制.ppt介绍

调控心排出量的三个变量: 心室充盈量 心肌舒缩活动的强度和速度 心率 循环衰竭的概念心力衰竭的概念 由于心脏自身的泵血功能严重受损,表现为心排出量减少,不能满足组织的代谢需求,以及神经-体液调节活动异常的病理过程,称为心力衰竭。第一节 心脏泵血功能损害的适应和代偿机制 心脏对工作负荷增加及神经-体液调节改变的适应 神经-体液调节机制对心泵功能损害所引发的血流 动力学稳态破坏趋势的适应 组织(肾、骨骼肌等)对低灌流状态的适应  代偿失代偿 一、心脏的代偿和适应1、动用心功能贮备(1)增加前负荷,通过异长调节(Starling 机制)使搏出量增加。神经-体液调节机制钠水潴留 容量血管收缩 静脉回心血量心室舒张末容量(充盈压)LV 充盈压:5~6 12 ~15mmHg 肌小节:1.7 ~1.9 2.0 ~2.2um 心肌细胞收缩强度,搏出量(二)神经-内分泌系统激活1 、交感神经系统活性增强及血浆儿茶酚胺浓度升高 机制: 抑制性传人信号减弱和兴奋性传人信号增强 压力感受器、心肺感受器 化学感受器 代谢感受器 第二节 心肌收缩和舒张性能降低的细胞和分子机制 (二)能量代谢障碍1 、能量产生及贮存减少(1)心肌细胞缺血 冠脉血流储备减少 心肌细胞肥大性生长(2)心肌细胞能量产生障碍 肌原纤维不成比例的增加使线粒体数目相对减少; 线粒体利用氧的能力降低 (三) 兴奋-收缩耦联障碍1 、Ca2+ 内流减慢及SR 摄取、释放Ca2+ 能力降低SR 钙ATP 酶减少SR 摄钙、贮钙减少SL 电压门控钙通道、SR 钙释放通道减少或两者间的耦联障碍 心肌兴奋时钙内流和SR 钙释放减少  兴奋时Ca2+ 瞬变峰值降低,从而使活化横桥数减少而致心肌收缩能力降低第三节目前研究的几个热点  一、细胞因子与心力衰竭(一)白细胞介素-1家族(二)白细胞介素-6家族(三)肿瘤坏死因子(TNF )分为TNF-α和TNF-β, 来源于巨噬细胞、激活的淋巴细胞、NK 细胞、LAK 细胞、内皮细胞和血管平滑肌细胞。TNF 以及IL-1 、IL-6 的作用与NO 有关。它们通过激活心肌细胞膜上及胞内诱导型NOS(iNOS) ,使NO 水平显著升高,从而导致心肌收缩力下降(四)生长因子系列5 个家族:EGFS 、FGFS 、IGFS 、PDGFS 和TGFS 除EGFS 外,其余4类生长因子均可引起心肌细胞肥大(五)核因子-kappa B NF-κB 是一种核蛋白因子,能与免疫球蛋白κ轻链基因增强子κB 序列特异性结合1 、心肌炎性反应与心力衰竭NF-κB 亚单位IκB 磷酸化和降解使NF-κB 核易位是急性炎症发生发展的始动机制。TNF-α可刺激心肌细胞膜IκB 降解,进而激活NF-κB ,导致依赖NF-κB 激活的基因转录并与核DNA 结合增加以诱导心肌细胞凋亡,从而引起或加重心衰。2、NF-κB 与心肌细胞凋亡血管紧张素Ⅱ可通过激活单个核细胞NF-κB ,进一步促进前炎性细胞因子的分泌而参与炎症过程的调控。已知的动物模型中,TNF-α的生物活性由Fas 介导,Fas 是调控细胞凋亡信号途径的重要基因。因此上述细胞因子的相互作用,推测可能是导致心衰的部分机制之一。3、NF-κB 与心室重构TNF-α激发心肌细胞肥大生长反应,可能对心肌外源损伤后的稳定起重要作用,NF-κB 的激活可能是心肌肥大的中间机制之一。(三)外周组织对低灌注的适应包括血容量增加、血流重分布、红细胞增多、组织细胞利用氧的能力增强等。综上所述,①心泵功能损害启动两种主要的适应机制:心室重构以适应工作负荷,神经-激素系统激活以维持器官血流灌注;②适应本身有两面性:适应和适应不良;③适应发生于心力衰竭的全过程,适应的两面性推动心力衰竭发展过程,并使其表现出阶段性(代偿→衰竭)。一、心肌收缩能力降低的机制(一)心肌细胞数量减少及结构改变1 、心肌细胞数量减少(1)心肌细胞坏死 ①缺血性死亡前、后负荷增大使心肌耗氧量增多肥厚的心室使冠脉血流储备减少心率加快又进一步使耗氧量增大而舒张期缩短 ②窒息性死亡心肌细胞周围纤维化舒缩活动的阻力增大;妨碍与组织液间的物质交换,致心肌细胞萎缩和死亡③中毒性死亡体液因子对心肌细胞的直接毒性作用,如NE 、AngⅡ(2)心肌细胞凋亡 在一定基因调控下的细胞主动性死亡过程机制:不清,可能与缺氧、TNF 、NO 的作用及心肌死亡受体Fas 表达增强有关。意义:在代偿期,细胞凋亡可致心肌肥厚与后负荷不匹配,使室壁应力增大并进一步刺激重构与凋亡。在衰竭期,心肌细胞凋亡及坏死又可致室壁变薄,心室进行性扩大。临床:干预凋亡的治疗,如应用生长激素治疗扩张性心肌病伴心衰病人。2、心肌细胞和心肌组织的结构改变初期:线粒体数目增多、体积增大肌原纤维增多细胞核增大中期:肌丝不成比例增加,肌节不规则叠加、肌原纤维排列紊乱;细胞骨架中的微管密度增大并平行于肌原纤维排列,使心肌细胞内肌丝滑行的阻力增大,细胞的缩短速率减慢(-45%) 晚期:肌原纤维减少;部分心肌细胞萎缩;细胞内各种细胞器的比例失衡;心肌细胞之间发生侧向移动与错位3、心室扩张机制:心肌细胞数减少;细胞骨架改变引起肌丝重排,心肌细胞体积不变而长度增大;室壁应力增大可使基质金属蛋白酶的表达和活性均增高,胶原降解增强,导致心肌细胞之间发生侧向滑动与错位。弊:前负荷增大功能性二尖瓣返流(3)心肌贮能减少心肌主要贮能形式:CP 心衰时ATP 、CP 及肌酸含量均减少,CP/ATP 降低 (4)收缩蛋白ATP 酶活性降低与心肌调节蛋白改变有关。例如肌球蛋白轻链-1 及肌钙蛋白T亚单位的胎儿型同工型增多,以及肌钙蛋白I亚单位的磷酸化状态减低等。2、心肌对儿茶酚胺正性变力作用的反应性降低NE 耗竭、合成减少NE 含量1 -R下调、2 -R部分脱耦联Gs -蛋白减少,Gi -蛋白增多,使Gi/Gs (二)心肌舒张性能异常的机制1 、心肌的主动松弛异常心肌缺血ATP SR 摄钙速率及SL 向胞外转运钙的速率心肌肥大2 、心肌顺应性顺应性:可伸展性(dv/dp )心肌质量及室壁厚度增大心肌的固有僵硬度增大原发病心室泵血功能障碍心室重构神经-体液调节机制激活心力衰竭综合征低灌流综合征静脉淤血综合征病残死亡诱因血管收缩钠水潴留血流动力学稳态破坏* 心力衰竭的发生机制 一种病理生理过程而不是一种疾病心血管疾病最常见的死亡原因英国:45 ~65 岁近20 年增加了1.5 倍65 岁以上近20 年增加了4倍美国:每年心衰住院病人100 万我国:脑血管病、恶性肿瘤及心脏病为城镇居民的前三位死因,占总死亡数的60.3% 预后差:5年生存率仅50% ,其恶性程度不低于癌症及艾滋病原观点:心力衰竭是单纯的心脏工作性能低下引起的血流动力学紊乱90 年代初(1992) Packer MP 提出解释心力衰竭进展的神经-内分泌假说,认为心衰是神经-内分泌系统介导的,涉及心、血管、肾、骨骼肌等许多器官、组织的慢性全身性适应反应,其代价是心脏重塑和心功能进行性降低。迅速启动的代偿机制(功能性调整)  缓慢持久的适应机制(结构性改建) 心室负荷过重神经-体液调节机制激活心肌肥大心输出量↑静脉回心血量↑心肌收缩能力↑搏出量↑心率↑利:心肌固有的自身调节机制,快速、应急性调节弊:左室舒张末容量只能增加10% ,代偿有限①充盈压的过度增加使静脉淤血加重;②心腔半径增大使收缩期室壁应力增加,导致心肌耗氧量增大;③舒张末压升高和心肌静息张力增大,增加了心脏舒张期血液灌注阻力,可致心内膜下心肌缺血。(2)心肌收缩能力增强,通过等长调节使搏出量增加 SNS EP 、NE -R 胞浆cAMP PKA 钙通道蛋白磷酸化[Ca2 +]i 升高速率和幅度急性期,可维持心输出量和血流动力学稳态慢性期,心肌收缩力降低及心肌对儿茶酚胺的反应性降低,意义不大(3)心率加快SNS 正性变时,正性变传导HR 利:维持心输出量弊:HR 150 bpm HR 170 ~180 bpm 心肌耗氧量;冠脉血流临床应用:-阻滞剂,洋地黄2、心肌肥大与心室重构 由于心肌细胞、非心肌细胞及细胞外基质在基因表达改变的基础上所发生的变化,使心脏的结构、代谢和功能都经历了一个模式改建的过程,称为心室重构(ventricular remodeling ),或心肌改建(myocardial remodeling )。  心肌肥大 心肌细胞表型改变 非心肌细胞及细胞外基质改建 (1)心肌肥大肥大:功能负荷增加导致器官大小的比值增大心肌细胞体积增大伴非心肌细胞及细胞外基质相应增多所致的心室重量或(和)室壁厚度增加。在细胞水平心肌细胞体积增大(myocyte hypertrophy )在组织水平心肌质量增加(myocardial hypertrophy )压力超负荷性心肌肥大(向心性)容量超负荷性心肌肥大(离心性)利:适应室壁应力的变化并最终使室壁应力“正常化”。Laplace 定律,S = pr/2h 弊:向心性肥大可致心肌缺血及舒张功能异常,而离心性肥大可致功能性二(三)尖瓣返流及收缩功能异常;由于心肌细胞表型改变及间质胶原增生,肥大心肌最终会由于继发的舒缩功能降低而走向衰竭,两类心肌肥大都会转向进行性心腔扩大。(2)心肌细胞表型(phenotype )改变由于所合成的蛋白质的种类变化所致的心肌细胞“质”的改变主要机制:同工型转换(isoform switches) 正常基因的表达改变(失活或活化)胎儿期基因被激活某些基因表达受到压制某些基因表达过度、缺失或突变如:线粒体基因(mtDNA )与核基因(nDNA )++++++++++++++++↓↑↑↓↑↓↑↑α心肌肌球蛋白重链β心肌肌球蛋白重链肌球蛋白轻链-1 胚胎/心房型心室型利钠多肽β肾上腺素受体Ⅰ型胶原前胶原蛋白Ⅲ型胶原前胶原蛋白……………. 蛋白质水平mRNA 水平变化成分意义:正常功能改变通过分泌的细胞因子和局部激素而相互作用,进一步促进细胞生长、增殖及表型改变,从而使细胞器发生了在蛋白质水平的变化。新近(1999) 发现有些基因突变对机体是有利的,如:一磷酸腺苷脱氨酶-I(AMPD-I) 基因突变(3)非心肌细胞增生及细胞外基质改建非心肌细胞(占细胞总数的2/3 ):成纤维细胞、血管平滑肌细胞、内皮细胞细胞外基质(ECM ):结构糖蛋白、蛋白多糖和糖胺聚糖最主要的是纤维状的I型和Ⅲ型胶原机械负荷多潜能间质成纤维细胞心脏成纤维细胞化学信号表达生长因子及其受体,促增殖表达α-SMA 和粘附分子使其能迁移、收缩;表达组织蛋白酶D参与局部RAS 激活分泌大量胶原及ECM 其它成分,调控胶原酶的活性,促使胶原网络的生化改建及结构改建利:早期Ⅲ型胶原侧向连接伸展性及回弹性较好,对于心肌细胞肥大及肌束组合的重新排列十分有利后期I 型胶原与

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