Представьте себе длинную полосу эластичной ткани. Если начать сворачивать её, как рулон, вы получите спиральную структуру. Торрент-Гуаспа утверждал, что сердце именно так и устроено! Эта "спиральная лента" начинается у основания аорты, обвивается вокруг предсердий и желудочков, формируя их стенки, и заканчивается у основания легочной артерии.
Поначалу эта теория вызвала немало скепсиса. Традиционная анатомия представляла сердце более сложным набором отдельных мышечных слоев. Однако Торрент-Гуаспа провёл кропотливую работу, препарируя сердца и тщательно документируя свои наблюдения. Он буквально "разворачивал" сердца, чтобы продемонстрировать эту единую спиральную структуру.
Со временем, современные методы исследования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), стали подтверждать теорию спирального сердца. Ученые получили возможность визуализировать структуру сердца в трёх измерениях и убедиться в спиральном расположении мышечных волокон.
Но зачем сердцу такая сложная, спиральная архитектура? И как это связано с кровотоком?
Вот где начинается самое интересное. Спиральная форма сердца может играть ключевую роль в оптимизации его работы как насоса. Представьте себе, как выжимаете мокрую тряпку. Спиральное скручивание позволяет эффективно выдавить воду из ткани. Похожий принцип может работать и в сердце.
Спиральная структура, возможно, обеспечивает более эффективное сокращение и расслабление сердечной мышцы. При сокращении спираль как бы "сжимается", выталкивая кровь из желудочков. А при расслаблении спираль "раскручивается", заполняя камеры сердца кровью.
Кроме того, спиральная форма может влиять на направление и характер кровотока. Вспомните про турбулентность и вихри. Спиральная структура стенок сердца может создавать определённые завихрения, которые, возможно, способствуют более эффективному перемешиванию крови и оптимизации доставки кислорода к тканям.