{
  "articleContentId": "640106a2-1420-4272-838c-59404bd34ad8",
  "articleId": "4ff557c7-73f9-48d0-b82d-cc58b6ce6f26",
  "blocks": [
    {
      "blockId": "a6/intro-1",
      "kind": "paragraph",
      "text": "Guytonの静脈還流曲線では、右房圧が上がるほど心臓へ戻る血液は減る。ところが、輸液をすると右房圧が上がり、心拍出量も増えることが多い。右房圧が還流を妨げるのなら、なぜ両方が一緒に上がるのだろうか。右房圧を還流の「背圧」とみなす解釈は、原因と結果を取り違えさせやすく、生理学者や臨床医を長く混乱させてきたと指摘されている[@a6/r-brengelmann][@a6/r-beard]。"
    },
    {
      "blockId": "a6/intro-2",
      "kind": "paragraph",
      "text": "この回では、心拍出量を、心臓側の関係と血管側の関係の交点として読む。読み終えたら、平均体循環充満圧と静脈還流の曲線の意味を説明できる。もう一方の曲線が変わらないとみなせる比較で、右房圧と心拍出量が同じ向きに動いたか逆向きに動いたかから、どちらの曲線が動いたかを推定できる。心拍数を上げても安静時の心拍出量があまり増えない理由を説明できる。"
    },
    {
      "blockId": "a6/h-msfp",
      "kind": "heading",
      "level": 2,
      "text": "流れを止めると、圧は一つにそろう"
    },
    {
      "blockId": "a6/msfp-1",
      "kind": "paragraph",
      "text": "血管は伸び縮みする袋であり、中の血液の一部は、壁を張らずに収まる量（無負荷容積）である。それを超えた分（負荷容積、stressed volume）が壁を押し広げ、圧を生む。心臓を止めて血液の移動が落ち着くと、循環の圧は一つの値にそろう（平均循環充満圧）。体循環について、流れのないときにそろう圧を平均体循環充満圧Pmsfと呼ぶ[@a6/r-magder]。"
    },
    {
      "blockId": "a6/eq-pmsf",
      "expression": "P_{msf}=\\frac{V_{stressed}}{C_{sys}}",
      "kind": "equation"
    },
    {
      "blockId": "a6/msfp-2",
      "kind": "paragraph",
      "text": "C_sysは体循環全体のコンプライアンスである。Maasらは、上腕をカフで一時的に遮断すると、動脈圧が下がり静脈圧が上がって、約30秒で近い値に落ち着くことを示した（[fig:a6/fig-maas]）[@a6/r-maas]。流れがあれば動脈と静脈のあいだに圧の差があり、流れを止めるとその差が消える。血液の量と血管の容量で決まるこの圧が、静脈から心臓へ血液を押し戻す力の源になる。"
    },
    {
      "altText": "上腕の血流を遮断した前後の動脈圧と静脈圧の記録。遮断すると動脈圧は下がり、静脈圧は上がって、約30秒で近い値になる。解除すると元に戻る。",
      "blockId": "a6/fig-maas",
      "caption": "心臓手術後または心肺蘇生後の患者9人を対象とした予備研究（人工呼吸下）の一例。橈骨動脈の圧と同じ手の末梢静脈の圧を記録し、0秒に上腕をカフで遮断、約35秒で解除した。著者らは遮断30秒後の動脈圧を上腕の平衡圧とした。これは腕の局所の平衡で、体循環全体を止めて測ったPmsfではない。",
      "credit": {
        "licenseHref": "https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3423572/",
        "licenseLabel": "CC BY（原著の記載）",
        "text": "原著 Fig. 1 · Maas JJ, et al. 2012 · 原図のまま掲載[@a6/r-maas]"
      },
      "kind": "image",
      "title": "腕の血流を止めると、動脈圧と静脈圧が近づく",
      "url": "https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00134-012-2586-0/MediaObjects/134_2012_2586_Fig1_HTML.gif"
    },
    {
      "blockId": "a6/h-vr",
      "kind": "heading",
      "level": 2,
      "text": "静脈還流の曲線と、心臓の曲線"
    },
    {
      "blockId": "a6/vr-1",
      "kind": "paragraph",
      "text": "心臓が拍出すると、血液は静脈側から動脈側へ移され、右房圧が下がる。右房圧がPmsfより低いほど、静脈から心臓へ戻る圧の差が大きくなる。静脈が開いていて抵抗を一定とみなせる範囲では、還流量Q_VRは次のように書ける[@a6/r-guyton1957]。"
    },
    {
      "blockId": "a6/eq-vr",
      "expression": "Q_{VR}=\\frac{P_{msf}-P_{RA}}{R_{VR}}",
      "kind": "equation"
    },
    {
      "blockId": "a6/vr-2",
      "kind": "paragraph",
      "text": "R_VRは静脈還流に対する抵抗で、体血管抵抗とは別の量である。右房圧が下がりすぎると、大静脈が胸の中でつぶれて流れが頭打ちになる。一方、心臓側の関係は、第5回で見た、充満圧を横軸にしたStarling曲線である。右心なら横軸は右房圧になる。[^a6/n-rvr]"
    },
    {
      "blockId": "a6/vr-3",
      "kind": "paragraph",
      "text": "周期定常では、心臓から出る平均の流量と心臓へ戻る平均の流量は等しい。心拍出量と右房圧は、心臓側の関係と血管側の関係を同時に満たす点、つまり二本の曲線の交点に落ち着く。どちらか一方が他方を決めるのではなく、心臓と血管が一緒に決める。"
    },
    {
      "blockId": "a6/h-predict",
      "kind": "heading",
      "level": 2,
      "text": "予測：どちらの曲線が動いたか"
    },
    {
      "blockId": "a6/predict-1",
      "kind": "paragraph",
      "text": "基準から、二つの操作をする。総血液量を500 mL増やす操作と、両心室の収縮（能動張力）を0.75倍に弱める操作である。右房圧と心拍出量は、それぞれどちらへ動くだろうか。"
    },
    {
      "blockId": "a6/q-which",
      "choices": [
        {
          "choiceId": "a",
          "label": "静脈還流の曲線が右へ移った（Pmsfが上がった）"
        },
        {
          "choiceId": "b",
          "label": "心臓の曲線が上へ移った"
        },
        {
          "choiceId": "c",
          "label": "右房圧が上がったので、還流は減ったはずである"
        }
      ],
      "correctChoiceId": "a",
      "explanation": "血管側の曲線が動くと、平衡点は同じ心臓の曲線の上を動くので、右房圧と心拍出量は同じ向きに動く。心臓の曲線が動くと、同じ還流の曲線の上を動くので、逆向きに動く。",
      "kind": "quiz",
      "question": "総血液量を増やした後、右房圧と心拍出量がどちらも上がった。心臓側の曲線は変わらないとみなすと、どちらの曲線が動いたと考えられるか。"
    },
    {
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      "kind": "experiment",
      "placement": {
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          "defaultTitle": "どちらの曲線が動いたか",
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            },
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              "order": 1,
              "paneId": "pv"
            }
          ],
          "outputs": [
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              "label": "平均右房圧",
              "order": 0,
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            {
              "label": "平均右房圧",
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              "scenarioId": "volume",
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            {
              "label": "平均右房圧",
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              "label": "心拍出量（右心）",
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            {
              "label": "心拍出量（右心）",
              "order": 4,
              "outputId": "hemodynamics.output.effective-native-right",
              "scenarioId": "volume",
              "sourcePaneId": "outputs"
            },
            {
              "label": "心拍出量（右心）",
              "order": 5,
              "outputId": "hemodynamics.output.effective-native-right",
              "scenarioId": "heart",
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            },
            {
              "label": "平均左房圧",
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            {
              "label": "平均左房圧",
              "order": 7,
              "outputId": "hemodynamics.pressure.mean.LA",
              "scenarioId": "volume",
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            },
            {
              "label": "平均左房圧",
              "order": 8,
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            {
              "label": "左室EDV",
              "order": 9,
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              "scenarioId": "baseline",
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            {
              "label": "左室EDV",
              "order": 10,
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            {
              "label": "左室EDV",
              "order": 11,
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            {
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            {
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            {
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              "order": 16,
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      }
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    {
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      "kind": "paragraph",
      "text": "実験の図は、横軸に平均右房圧、縦軸に流量をとる。実線が登録済みの解析で構成した静脈還流の曲線、点の列が総血液量を変えて求めた心臓側のStarlingの点、大きな点が平衡点である。条件を切り替えて、どの線が動き、平衡点がどの線に沿って動いたかを見よう。表示には数十秒かかる。"
    },
    {
      "blockId": "a6/expA-2",
      "kind": "paragraph",
      "text": "総血液量を500 mL増やすと、還流の曲線が右へ移り、構成上のPmsfは約16.4 mmHgから約20.8 mmHgに上がった。平衡点は心臓の曲線に沿って右上へ動き、右房圧は約3.1 mmHgから約4.4 mmHgに、心拍出量は約5.6 L/分から約6.4 L/分に上がった。両心室の収縮を弱めると、心臓の曲線が下がり、平衡点はほぼ還流の曲線に沿って右下へ動いた。右房圧は約3.3 mmHgに上がり、心拍出量は約5.3 L/分に下がった。このとき、血液の一部が心臓と肺の側へ移ったため、構成上のPmsfも約16.4から約15.9 mmHgへわずかに下がっている。"
    },
    {
      "altText": "2つのパネル。Aは基準、血液量+500 mL、両心室の収縮0.75の、右房圧を横軸にした還流の曲線（右下がりの実線）と心臓側の点列（右上がりの破線）と平衡点。血液量を足すと還流の曲線が右へ移り、平衡点は右上へ動く。収縮を弱めると心臓側の点列が下がり、平衡点は右下へ動く。Bは心拍数70と100で、心臓側の点列の頭打ちは100で高くなるが、平衡点はほとんど動かない。",
      "blockId": "a6/fig-guyton",
      "caption": "右心側の循環平衡。実線は各条件の周期定常の血液量と血管の性質を固定して求めた静脈還流の構成曲線、破線と点は総血液量を段階的に変えて周期定常まで計算した心臓側の点（Starlingの点列。左右の拍出量が一致しなかった最も多い総血液量の点は除いた）、大きな点は平衡点。縦軸は大静脈と冠静脈洞から右房への還流量と心拍出量。Bの縦の点線は平衡点の右房圧。[^a6/n-construct]",
      "credit": {
        "licenseHref": "",
        "licenseLabel": "",
        "text": "CircleHeart Standard74の保存状態と登録済み解析から作図"
      },
      "kind": "image",
      "title": "静脈還流の曲線と心臓の曲線の交点",
      "url": "https://hidoxfvibxkboksemhdv.supabase.co/storage/v1/object/public/article-images/3fe81774-76b8-45bc-a7eb-683e2fa19ea2/f29084fe-dea4-4051-a1e6-d6b852e2f90f.png"
    },
    {
      "blockId": "a6/expA-3",
      "kind": "paragraph",
      "text": "右房圧と心拍出量が同じ向きに動けば血管側、逆向きに動けば心臓側の変化を考える。これは、もう一方の曲線がほぼ変わらないときに使える推定の読み方で、原因を一つに決める規則ではない。実際には両方が同時に動くことが多く、この実験でも心臓を弱めた条件や心拍数を上げた条件で、構成上のPmsfがわずかに動いている。"
    },
    {
      "blockId": "a6/h-fluid",
      "kind": "heading",
      "level": 2,
      "text": "輸液で心拍出量が増えるかは、二本の曲線で決まる"
    },
    {
      "blockId": "a6/fluid-1",
      "kind": "paragraph",
      "text": "輸液はPmsfを上げて還流の曲線を右へ移す。そのとき心拍出量がどれだけ増えるかは、平衡点が心臓の曲線の急な部分にあるか、平らな部分にあるかで決まる。急な部分にあれば、右房圧が少し上がるだけで心拍出量は大きく増える。平らな部分にあれば、右房圧が上がっても心拍出量はほとんど増えない[@a6/r-berlin]。[fig:a6/fig-guyton]Aでは、基準の平衡点は心臓の曲線が平らになり始める手前にあり、500 mLで約13%増えた。"
    },
    {
      "blockId": "a6/fluid-2",
      "kind": "paragraph",
      "text": "右房圧の値だけでは、自分が心臓の曲線のどこにいるかは分からない。心臓の曲線の形は、心室の収縮や硬さ、心拍数で変わるからである。第5回で見たように、輸液の効果は前負荷を短時間変えたときの応答で確かめるほうが確実である。"
    },
    {
      "blockId": "a6/h-hr",
      "kind": "heading",
      "level": 2,
      "text": "予測：心拍数を上げると、心拍出量は増えるか"
    },
    {
      "blockId": "a6/hr-1",
      "kind": "paragraph",
      "text": "CO＝HR×SVだから、心拍数を70から100回/分に上げれば、SVが同じならCOは約43%増えるはずである。安静時のヒトで心房ペーシングにより心拍数を上げた研究では、どうだっただろうか。"
    },
    {
      "blockId": "a6/q-hr",
      "choices": [
        {
          "choiceId": "a",
          "label": "わずかしか増えず、SVが減る"
        },
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          "label": "約43%増える"
        },
        {
          "choiceId": "c",
          "label": "SVは変わらず、COが比例して増える"
        }
      ],
      "correctChoiceId": "a",
      "explanation": "心拍数を上げて高くなるのは心臓の曲線の頭打ちの部分で、いまの右房圧の付近では曲線はほとんど上がらない。一拍ごとに入る血液が減り、SVが下がる。",
      "kind": "quiz",
      "question": "心筋の設定と血液量を変えずに、心拍数だけを70から100回/分に上げた。心拍出量はどうなるか。"
    },
    {
      "blockId": "block/authoring/7841a243-b68b-412f-9b2a-5a5ac1f5471c",
      "kind": "experiment",
      "placement": {
        "briefing": {
          "controls": [],
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      "description": "Brengelmann GL. J Appl Physiol. 2003;94(3):849–859.",
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      "label": "Understanding Guyton's venous return curves",
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      "label": "Volume and its relationship to cardiac output and venous return",
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      "description": "Maas JJ, Pinsky MR, Geerts BF, et al. Intensive Care Med. 2012;38(9):1452–1460.",
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      "label": "Estimation of mean systemic filling pressure in postoperative cardiac surgery patients with three methods",
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      "description": "Guyton AC, Lindsey AW, Abernathy B, Richardson T. Am J Physiol. 1957;189(3):609–615.",
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      "label": "Venous return at various right atrial pressures and the normal venous return curve",
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      "description": "Berlin DA, Bakker J. Crit Care. 2015;19:55.",
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      "label": "Starling curves and central venous pressure",
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      "description": "Bada AA, Svendsen JH, Secher NH, et al. J Physiol. 2012;590(8):2051–2060.",
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      "description": "Bergenwald L, Eklund B, Freyschuss U. J Physiol. 1981;318:445–453.",
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      "label": "Circulatory effects in healthy young men of atrial pacing at rest and during isometric handgrip",
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      "description": "Sunagawa K. J Physiol Sci. 2017;67(4):447–458.",
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      "label": "Guyton's venous return curves should be taught at medical schools (complete English translation of Japanese version)",
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  "title": "静脈還流と循環平衡――心拍出量は心臓と血管の交点で決まる",
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