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हृदय और हृदय चक्र सिम्युलेटर

इस सिमुलेशन के समीकरण

P_LV = E(t) × (V − V₀)
E(t)निलय की दीवार की प्रत्यास्थतापेशी कितनी कड़ी है: ढीली होकर भरते समय कम, सिकुड़ते समय E_max तक बढ़ती है; हर धड़कन में इसका आकार मापा गया दोहरा-कूबड़ वक्र है
E_maxसंकुचनशीलता E_max (mmHg/mL)एड्रेनालिन से बढ़ती है, हृदय विफलता से घटती है
Vबाएँ निलय का आयतनV₀ = 10 mL शून्य दाब पर आयतन है
P_LVबाएँ निलय में दाब

मौजूदा मानों के साथ:

C dP_ao/dt = Q_out − (P_ao − P_v) ÷ R
Cधमनियों की अनुपालनता1.4 mL/mmHg: रक्त धकेले जाने पर महाधमनी खिंचती है, फिर वापस सिकुड़ती है
Rप्रणालीगत संवहनी प्रतिरोध R (mmHg·s/mL)पश्चभार: संकरी धमनियाँ इसे बढ़ाती हैं
P_aoमहाधमनी में दाबडायस्टोलिक और सिस्टोलिक रक्तचाप के बीच झूलता है
Q_outमहाधमनी वाल्व से प्रवाहकेवल जब P_LV, P_ao से ऊपर हो

मौजूदा मानों के साथ:

SV = EDV − ESV, EF = SV ÷ EDV, CO = HR × SV
EDV, ESVडायस्टोल अंत और सिस्टोल अंत का आयतनजब निलय सबसे भरा और सबसे खाली हो तब का आयतन
SVस्ट्रोक आयतनआराम में लगभग 70 mL
EFइजेक्शन अंशस्वस्थ हृदय में 55 से 70%; 40% से नीचे हृदय विफलता है
COकार्डियक आउटपुटआराम में लगभग 5 L/min, व्यायाम में 20 या ज़्यादा

मौजूदा मानों के साथ:

MAP ≈ DBP + (SBP − DBP) ÷ 3
MAPऔसत धमनी दाबहृदय सिकुड़ने से ज़्यादा देर ढीला रहता है, इसलिए औसत डायस्टोलिक दाब के ज़्यादा पास रहता है

मौजूदा मानों के साथ:

हृदय चक्र सिम्युलेटर का उपयोग कैसे करें

  1. हृदय आपके सामने धड़कता है: निलय भरते समय फूलते और सिकुड़ते समय छोटे होते हैं, पीले वाल्व झुककर खुलते और झटके से बंद होते हैं, और लाल बिंदु बाएँ अलिंद से बाएँ निलय होते हुए महाधमनी तक रक्त का रास्ता दिखाते हैं। संख्याएँ बाएँ हृदय के एक मॉडल से आती हैं: एक निलय जिसकी कठोरता हर धड़कन में बढ़ती और घटती है, जो प्रत्यास्थ धमनियों में पंप करता है।
  2. चार्ट पर एक धड़कन देखें: सारे वाल्व बंद रहते निलय का दाब बढ़ता है, महाधमनी वाल्व खोलता है और रक्त बाहर फेंकता है, फिर घटता है, मिट्रल वाल्व खुलता है और निलय फिर भरता है। चित्र के नीचे का दाब-आयतन लूप उसी धड़कन को एक बंद लूप के रूप में बनाता है; इसकी चौड़ाई स्ट्रोक आयतन है।
  3. हृदय गति, संकुचनशीलता (जैसा एड्रेनालिन करता है), भरने का दाब या संवहनी प्रतिरोध बढ़ाएँ, और देखें कि स्ट्रोक आयतन, इजेक्शन अंश, रक्तचाप और कार्डियक आउटपुट कैसे बदलते हैं। ज़्यादा भराव लूप को चौड़ा करता है (फ़्रैंक-स्टारलिंग नियम); ज़्यादा प्रतिरोध दाब बढ़ाता है और लूप को संकरा करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हृदय चक्र की अवस्थाएँ कौन सी हैं?

हर निलय के लिए चार। भरना: मिट्रल वाल्व खुला है और अलिंद से रक्त अंदर आता है। समआयतनिक संकुचन: दोनों वाल्व बंद रहते निलय सिकुड़ता है, इसलिए आयतन बदले बिना दाब तेज़ी से बढ़ता है। निष्कासन: दाब महाधमनी दाब से आगे निकलता है, महाधमनी वाल्व खुलता है और रक्त बाहर जाता है। समआयतनिक शिथिलन: वाल्व फिर बंद हैं और दाब तब तक गिरता है जब तक मिट्रल फिर न खुले।

कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला जाता है?

कार्डियक आउटपुट = हृदय गति × स्ट्रोक आयतन। आराम में 70 धड़कन प्रति मिनट गुणा 70 mL प्रति धड़कन लगभग 4.9 L/min होता है; कड़े व्यायाम में प्रशिक्षित हृदय दोनों बढ़ाकर 25 से 35 L/min तक पहुँचता है। स्ट्रोक आयतन डायस्टोल अंत आयतन घटा सिस्टोल अंत आयतन है।

इजेक्शन अंश क्या है?

भरे निलय के रक्त का वह हिस्सा जो हर धड़कन में बाहर पंप होता है: EF = स्ट्रोक आयतन ÷ डायस्टोल अंत आयतन। स्वस्थ हृदय 55 से 70% बाहर फेंकता है। लगभग 40% से कम इजेक्शन अंश हृदय विफलता के मुख्य संकेतों में से एक है, और इकोकार्डियोग्राम से आमतौर पर यही मापा जाता है।

प्रीलोड और आफ़्टरलोड का क्या अर्थ है?

प्रीलोड यह है कि संकुचन से पहले निलय कितना भरा और खिंचा है, जो यहाँ भरने के दाब से तय होता है; ज़्यादा खिंचाव तेज़ धड़कन देता है, फ़्रैंक-स्टारलिंग नियम। आफ़्टरलोड वह है जिसके ख़िलाफ़ निलय को धकेलना पड़ता है, मुख्यतः धमनी दाब और संवहनी प्रतिरोध; ज़्यादा आफ़्टरलोड का अर्थ है प्रति धड़कन कम रक्त बाहर, जब तक संकुचनशीलता न बढ़े।

यह कहता है कि WebGL बंद है।

3D दृश्य के लिए WebGL चाहिए, जो हर आधुनिक ब्राउज़र में होता है। ब्राउज़र सेटिंग में हार्डवेयर एक्सेलरेशन बंद होने या बहुत पुराने ग्राफ़िक्स ड्राइवर से यह बंद हो सकता है। हार्डवेयर एक्सेलरेशन चालू करें या दूसरा ब्राउज़र आज़माएँ।

क्या कुछ अपलोड होता है?

नहीं। सिमुलेशन आपका अपना ब्राउज़र WebGL से बनाता है; कहीं कुछ नहीं भेजा जाता, और पेज लोड होने के बाद यह ऑफ़लाइन भी चलता रहता है।

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