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Medizin Anatomie – Großer und kleiner Blutkreislauf

15 KartenMedizinatrio27.09.2026Nur mit Link

Karteikarten zum Thema „Medizin“ · 15 Karten · von atrio. Beispiele: Wo beginnt und endet der große (systemische) Blutkreislauf? · Wo beginnt und endet der k…

Karten

15 Karten
STANDARD

Wo beginnt und endet der große (systemische) Blutkreislauf?

Rückseite

Er beginnt in der linken Herzkammer, führt über Aorta und systemische Arterien zu den Kapillaren und endet über Venen im rechten Vorhof.

STANDARD

Wo beginnt und endet der kleine (pulmonale) Blutkreislauf?

Rückseite

Er beginnt in der rechten Herzkammer, führt über Lungenarterie zu den Lungenkapillaren und endet über Lungenvenen im linken Vorhof.

STANDARD

Welche Druckunterschiede bestehen zwischen systemischem und pulmonalem Kreislauf?

Rückseite

Systemisch: ca. 120/80 mmHg (arteriell). Pulmonal: ca. 25/10 mmHg (arteriell) – nur etwa 1/5 bis 1/6 des systemischen Drucks.

STANDARD

Warum ist der pulmonale Gefäßwiderstand deutlich niedriger als der systemische?

Rückseite

Die Lungengefäße sind dünnwandig, distensibler und haben weniger glatte Muskulatur, was bei gleicher Herzleistung niedrigere Drücke ermöglicht.

STANDARD

Was passiert mit dem pulmonalen Gefäßwiderstand bei Hypoxie?

Rückseite

Hypoxie verursacht hypoxische Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Mechanismus) – die Pulmonalarterien verengen sich, der Widerstand steigt.

STANDARD

Welche drei fetalen Shunts verbinden beide Kreisläufe vor der Geburt?

Rückseite

Foramen ovale (rechter auf linker Vorhof), Ductus arteriosus (Pulmonalstamm auf Aorta), Ductus venosus (Nabelvene auf untere Hohlvene).

STANDARD

Was bewirkt die Geburt beim Foramen ovale?

Rückseite

Der linksatrial höher werdende Druck drückt die Septum-primum-Klappe gegen das Foramen ovale – funktioneller Verschluss, später anatomische Verwachsung.

STANDARD

Was bewirkt die Geburt beim Ductus arteriosus?

Rückseite

Sauerstoffanstieg und Prostaglandin-Abfall führen zur Kontraktion der glatten Muskulatur – funktioneller Verschluss binnen Stunden, später Ligamentum arteriosum.

STANDARD

Was ist ein persistierender Ductus arteriosus (PDA) und welche Hämodynamik resultiert?

Rückseite

Offener Ductus nach Geburt – Links-rechts-Shunt von Aorta in Pulmonalarterie, Lungenüberflutung, linksherzliche Volumenbelastung, Maschinen-Geräusch.

STANDARD

Was ist ein Vorhofseptumdefekt (ASD) Typ II und seine hämodynamische Folge?

Rückseite

Defekt im Bereich der Foramen-ovale-Region – Links-rechts-Shunt auf Vorhofebene, rechte Volumenbelastung, fixer gespaltener zweiter Herzton.

STANDARD

Was unterscheidet einen ventrikulären Septumdefekt (VSD) hämodynamisch vom ASD?

Rückseite

VSD: Links-rechts-Shunt auf Kammerebene, höherer Druckgradient, systolisches Geräusch, Eisenmenger-Reaktion früher möglich als bei ASD.

STANDARD

Was beschreibt die Eisenmenger-Reaktion?

Rückseite

Bei unbehandeltem Links-rechts-Shunt: pulmonale Hypertonie → Gefäßremodellierung → Shuntumkehr (Rechts-links) → Zyanose, irreversibel.

STANDARD

Wie unterscheiden sich Sauerstoffsättigungen in systemischen vs. pulmonalen Arterien beim gesunden Erwachsenen?

Rückseite

Systemische Arterien: ~97-98% (arteriell). Pulmonale Arterien: ~70-75% (venös, gemischtes venöses Blut aus rechtem Herzen).

STANDARD

Was bewirkt ein Rechts-links-Shunt (z. B. Fallot-Tetralogie) für die systemische Sauerstoffsättigung?

Rückseite

Unsaturiertes Blut gelangt in den systemischen Kreislauf → Zyanose, Sättigung < 90%, kompensatorische Polyglobulie (hämatokritsteigernd).

STANDARD

Welche Rolle spielt der Bronchialkreislauf in der Lunge?

Rückseite

Versorgt Lungengewebe (Bronchien, Bindegewebe) mit sauerstoffreichem Blut aus systemischer Zirkulation – ca. 1-2% des Herzminutenvolumens, drainiert teils in Lungenvenen (physiologischer Rechts-links-Shunt).

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