Zusammenfassung
An narkotisierten Hunden wurde bei eröffnetem Thorax Größe und Richtung der Durchblutung broncho-pulmonaler Gefäßverbindungen eines Lungenlappens volumetrisch und mit Hilfe markierter Erythrocyten bestimmt. Die parallele Verwendung beider Methoden ermöglichte es, einen gleichzeitig bestehenden Einstrom und Ausstrom quantitativ zu erfassen. Das Lungengefäßsystem des untersuchten Lappens wurde durch einen künstlichen Kreislauf durchblutet, während die Verbindungen über die Bronchialgefäße zum übrigen Gefäßsystem des Hundes erhalten blieben. Der Lungenlappen wurde auch retrograd, d.h. in Richtung von der V. pulmonalis zur A. pulmonalis durchblutet. Neben dem Bluteinstrom findet man — besonders bei erhöhtem Druck in den Lungencapillaren und den Lungenvenen — einen Ausstrom von Blut aus dem Lungengefäßsystem des isolierten Lungenlappens. Der Strömungswiderstand der Ausstrombahnen ([Druck i. d. V. pulmonalis — zentraler Venendruck]/Ausstrom) verhält sich zum Strömungswiderstand der Einstrombahnen ([art. Druck— Lungencapillardruck]/Einstrom) schätzungsweise wie 1:2. Versucht man nach hämodynamischen Gesichtspunkten das einströmende Blut in einen arteriell und einen venös einströmenden Teil aufzuteilen, so überwiegt in der Mehrzahl der Fälle der venöse Anteil. Das widerspricht nicht früheren Befunden, nach denen nur ein kleiner Teil des Blutes postcapillär in das Lungengefäßsystem einströmt. Der Unterschied der Befunde erklärt sich wahrscheinlich dadurch, daß ein relativ großer Teil des Blutes in die Lungencapillaren einmündet. Das Blut strömt anscheinend sowohl über veno-venöse Verbindungen als auch über Verbindungen zwischen dem Lungen- und Bronchialcapillarsystem aus dem Lungengefäßsystem ab.
Summary
The magnitude and the direction of the blood flow in the vessels connecting bronchial and pulmonary circulation in a lung lobe were determined on anesthetized open chest dogs. By the simultaneous use of volumetric measurement and Cr51 labelled erythrocytes determinations we were able to quantitate concommittantly occuring inflow and outflow. The vascular system of the lung lobe was perfused artificially while the broncho-pulmonary communicating vessels between this lobe and the systemic circulation of the experimental dog were left intact. Retrograde perfusion (i.e. from V. pulmonalis to A. pulmonalis) of the experimental lobe was also used. Our results show that in addition to the blood inflow from the bronchial system to the pulmonary system of the lobe there is also an outflow of blood from this lobe, specially with increased pulmonary capillary and venous pressures. The resistence of the vessels responsible for the outflow from the lobe was estimated to be about one half of the resistance of the vessels responsible for inflow into the lobe. Attempts to divide the global inflow into a pre- and postcapillary inflow (according to the measured hemodynamic parameters) indicate that in the majority of the cases most of the inflow empties in the venous side. This does not contradict previous experiments showing that a small part of the inflow is postcapillary. These findings can be explained if one admits that a relatively greater part of the inflow empties in the pulmonary capillaries. From the pulmonary vascular system the blood flows out apparently as well through veno-venous anastomoses as through connections between the capillary beds of the lung and of the bronchial system.
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Schoedel, W., Baltzer, G. Einstrom und Ausstrom von Blut über broncho-pulmonale Gefäßverbindungen. Pflügers Archiv 275, 539–550 (1962). https://doi.org/10.1007/BF00362278
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