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胚性ひよこの心臓が曲がったチューブから初歩的な4 chambered構造に進行し、心臓質量が4倍増加すると、心拍数(HR)、脳卒中量(SV)、および大動脈流が発達段階17と27の間で直線的に増加します。本質的なHR(%HR)の割合として表されるHR摂動は、流れとSVに発達的に依存する効果があると仮定しました。HRは、81個の胚の副鼻腔に適用された1 mmの冷却または加熱鋼プローブで、固有の速度の40〜250%に一時的に摂動しました。大動脈血速度、断面積、およびHRを使用して、流れとSVを計算しました。各段階で、フローは固有のHRで最大でした。%HR対SV関係は、線形、逆、発達的に依存していました。心室形状、質量、および体積の大きな変化にもかかわらず、侵入前の心臓の発達中のHR制御は、発達中の胚への血流を最大化します。
胚性ひよこの心臓が曲がったチューブから初歩的な4 chambered構造に進行し、心臓質量が4倍増加すると、心拍数(HR)、脳卒中量(SV)、および大動脈流が発達段階17と27の間で直線的に増加します。本質的なHR(%HR)の割合として表されるHR摂動は、流れとSVに発達的に依存する効果があると仮定しました。HRは、81個の胚の副鼻腔に適用された1 mmの冷却または加熱鋼プローブで、固有の速度の40〜250%に一時的に摂動しました。大動脈血速度、断面積、およびHRを使用して、流れとSVを計算しました。各段階で、フローは固有のHRで最大でした。%HR対SV関係は、線形、逆、発達的に依存していました。心室形状、質量、および体積の大きな変化にもかかわらず、侵入前の心臓の発達中のHR制御は、発達中の胚への血流を最大化します。
Heart rate (HR), stroke volume (SV), and aortic flow increase linearly between developmental stages 17 and 27, as the embryonic chick heart progresses from a bent tube to a rudimentary four-chambered structure and cardiac mass increases fourfold. We hypothesized that HR perturbation, expressed as percent of intrinsic HR (%HR), would have a developmentally dependent effect on flow and SV. HR was transiently perturbed to 40-250% of intrinsic rate with a 1-mm cooled or heated steel probe applied to the sinus venosus of 81 embryos. Aortic blood velocity, cross-sectional area, and HR were used to calculate flow and SV. At each stage, flow was maximal at intrinsic HR. The %HR vs. SV relationship was linear, inverse, and developmentally dependent. In spite of a tremendous change in ventricular shape, mass, and volume, HR control during development of the preinnervated heart maximizes blood flow to the developing embryo.
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