医学基础知识重要考点:血液循环(11)-生理学
生理学中血液循环的名词解释

生理学中血液循环的名词解释血液循环是生理学中一个极为重要的概念,它涉及到人体内部维持生命活动所必需的物质输送、代谢废物清除以及免疫防御等功能。
本文将从血液循环的基本组成、循环的路径和循环中的关键概念等方面进行解释。
一、血液循环的基本组成血液循环主要由心脏、血管和血液三个基本组成部分构成。
心脏是血液的泵,它通过排血和收血的过程将血液推动到全身各个部分。
血管网络则形成了血液在人体内部的运输通道,包括动脉、静脉和毛细血管等。
而血液则是循环系统中的工作介质,携带着氧气、营养物质、激素等,同时也收集代谢废物和二氧化碳等。
二、血液循环的路径血液循环的路径可以分为两个大循环:体循环和肺循环。
体循环也称为系统循环,是指血液从左心室流出,经动脉进入各个器官和组织,并通过静脉返回右心房的循环过程。
肺循环则是指血液从右心室流出,经肺动脉进入肺部进行气体交换,再通过肺静脉回到左心房。
这两个循环共同组成了人体内的循环系统,实现了血液的输送和循环。
三、循环中的关键概念1. 心脏收缩:心脏通过收缩和舒张的过程推动血液循环。
心脏收缩时,心室肌肉收缩,推动血液从心脏流出,使动脉血压升高,形成了动脉脉搏。
2. 动脉和静脉:动脉是心脏将血液输送到各个器官和组织的血管,其特点是血压较高、血液流速快且携带氧气和营养物质;而静脉则是将血液从各个组织和器官回到心脏的血管,其特点是血压较低、血液流速慢且携带二氧化碳和代谢废物。
3. 毛细血管:毛细血管是血管系统中最细小的血管,它连接了动脉和静脉,起着物质交换的重要作用。
在毛细血管中,氧气和营养物质会通过血管壁进入组织细胞,而代谢废物和二氧化碳则会从组织细胞流入毛细血管,实现了物质的交换和循环。
4. 血压和循环阻力:血压是血液在血管内对血管壁施加的压力,它由心脏收缩时的排血量和血管阻力决定。
循环阻力是指血液通过血管时所受到的阻力,它取决于血管的直径、长度以及血液的黏稠度等因素。
5. 循环调节:体内具有多种调节机制来维持血液循环的稳定。
生物血液循环知识点

生物血液循环知识点血液循环是人体内一项重要的生理过程,它通过心脏和血管系统将氧气、营养物质和其他重要物质输送到身体各个部位,并将代谢产物和废物带回肺和肾脏进行处理。
下面将详细介绍血液循环的相关知识点。
一、心脏的功能心脏是血液循环的中心器官,它具有泵血的作用。
心脏由左右两个心房和左右两个心室组成,通过心房和心室之间的瓣膜控制血液流动的方向。
心脏的收缩和舒张通过心脏的起搏器——窦房结和房室结来调节,保持心脏的正常节律。
二、血管系统的组成血管系统由动脉、静脉和毛细血管组成。
动脉将氧气和营养物质从心脏输送到身体各个部位,静脉则将代谢产物和废物从身体各个部位带回心脏。
毛细血管是动脉和静脉之间的连接部分,它们具有非常薄的壁,方便氧气和营养物质的交换。
三、血液的组成血液由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。
红细胞含有血红蛋白,能够携带氧气和二氧化碳。
白细胞是免疫系统的重要组成部分,能够抵抗病毒和细菌的侵袭。
血小板能够促进血液凝固,防止出血。
血浆是血液中的液体部分,含有营养物质、激素和其他溶解物质。
四、氧气和二氧化碳的交换氧气和二氧化碳的交换主要发生在肺部和体组织之间。
在肺部,氧气通过肺泡壁进入红细胞,与血红蛋白结合形成氧合血红蛋白。
这些氧合血红蛋白通过静脉回到心脏,然后被泵到体组织。
在体组织,氧气从红细胞中释放出来,进入细胞内进行呼吸作用,产生二氧化碳。
二氧化碳通过相反的方式进入红细胞,并通过血液带回肺部,最后从肺泡中排出体外。
五、血液循环的调节血液循环的调节主要通过神经系统和激素系统完成。
神经系统通过控制心脏的收缩和舒张来调节血液的流动速度和血压。
激素系统通过分泌激素来调节血管的收缩和舒张,进而影响血液的流动和血压的调节。
六、血液循环的重要性血液循环的正常运行对于维持身体的正常功能非常重要。
它能够输送氧气和营养物质到各个组织和器官,维持它们的正常代谢活动。
同时,血液循环还能够帮助调节体温、维持酸碱平衡、排除废物和毒素,保持身体内环境的稳定。
生理学血液循环重点

第3单元血液循环重点提示单元2000~2009年约考过40题,心脏的泵血功能13道,心肌的生物电现象和电生理特性11道,血管生理5道,心血管活动的调节8道,器官循环3道。
此部分题量较大,每年4~5道。
本单元非常重要,须全面、熟练掌握。
特别是心脏的泵血功能和心肌电生理。
心血管活动的调节可和专业综合内容联系起来复习。
考点串讲一、心脏的泵血功能外语学习网(一)心动周期的概念、心脏泵血的过程和机制1.概念心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动周期称为心动周期。
由于心室在心脏泵血活动中起主要作用,所以心动周期通常是指心室活动周期。
2.心率与心动周期的关系心动周期时程的长短与心率有关,心率增大,心动周期缩短,收缩期和舒张期都缩短,但舒张期缩短的比例较大,心肌工作的时问相对延长,故心率过快将影响心脏泵血功能。
3.心脏泵血过程(以心室为例)(1)心房收缩期:使心室继续充盈。
(2)等容收缩期:室内压上升速度最快(2003、2006)。
(3)快速射血期:室内压最高。
(4)减慢射血期:室内压低于主动脉压。
(5)等容舒张期:室内压下降速度最快,心室内压最低(2007)。
(6)快速充盈期:心室容积快速增大(2007),室内压小于房内压。
(7)减慢充盈期:室内压开始上升。
(二)心脏泵血功能的评价每搏输出量、每分输出量、射血分数、心指数、心脏做功、心力贮备。
1.每搏输出量一侧心室每次收缩所输出的血量,称为每搏输出量,人体安静状态下为60~80ml。
2.每分输出量每分输出量=每搏输出量x心率,即每分钟由一侧心室输出的血量(2000、2001、2005),为5~6l。
3.射血分数每搏输出量与心室舒张末期容积的百分比称为射血分数,人体安静时的射血分数为55%~65%。
4.心指数以单位体表面积(㎡)计算的心排血量(2004、2005)。
正常3.0~3.5/(min·m2)。
5.每搏作功和每分作功左心室一次收缩所做的功,称为每搏作功(搏功)。
生理学之血液循环

窦房结对潜在起博点的控制机制
抢先占领: 当潜在起搏点4期自动去极未达阈电位时,已受到 自律性高的窦房结传来的兴奋激动而产生AP,自 身的自律性不能表现。
超速驱动压抑:
由于潜在起搏点长时间受窦房结的超速驱动,使 自身的自律性受到压抑,所以当窦房结的驱动作 用中断时,潜在起搏点需经一定时间才能从被压 抑的状态中恢复过来,即先停搏一段时间,再按 潜在起搏点的节律恢复搏动。
2. 意义: 使心肌不发生完全强直收缩,而总是收缩与舒 张交替进行,保证泵血。
3.兴奋性的周期性变化与收缩活动的关系
㈢ 传导性
⑴ 传导途径 窦房结
↓
优势传导通路
↓ 房室交界 心房肌
↓ 房室束
↓ 左、右束支
↓ 浦肯野纤维
↓ 心室肌
㈢ 传导性
窦房结
心房肌( 0.4m/s ) 优势传导通路 ( 1.0~1.2m/s )
一、心脏生物电 二、心肌的生理学特性 三、心脏的泵血、评价 四、影响心输出量的因素
第一节 心脏的生物电活动
㈠ 心肌细胞的类型
快反应细胞
自 普肯耶 律 细胞 细 (房室 胞 束、浦
肯野F)
慢反应细胞
窦房结、 房结区、 结希区 细胞
非 心室肌、
自 心房肌 律 细胞 细
胞
结区细 胞
分类依据
1. 根据功能及生理特性(4期)不同 分为:
房室交界 (0.02~0.05m/s) 房室束 ( 1.5~2m/s )
浦肯野纤维网 ( 4m/s )
心室肌 ( 1m/s )
➢传导机制:按照“局部 电流”双向传导。 ➢“闰盘”为低电阻区, 局部电流可以通过 ➢心肌是功能合胞体
⑵ 传导速度
浦氏纤维 (4m/s)
生理学重点——血液、血液循环

生理学重点——血液、血液循环(三)血液1. 血浆的理化性质中主要考查血浆渗透压,胶体渗透压、晶体渗透压各自形成的物质基础是什么,各有什么作用,发生变动时会引起哪些反应,哪些原因会引起血浆渗透压的变化,尤其要和泌尿系统联系。
血浆渗透压大小取决于溶质颗粒数目的多少,而与溶质的分子量、半径等特性无关。
由于血浆中晶体溶质数目远远大于胶体数目,所以血浆渗透压主要由晶体渗透压构成。
血浆胶体渗透压主要由蛋白质分子构成,其中,血浆白蛋白分子量较小,数目较多,决定血浆胶体渗透压的大小。
渗透压的作用:晶体渗透压的作用是维持细胞内外水平衡;胶体渗透压的作用是维持血管内外水平衡。
2. 红细胞的生理功能主要是运输氧和二氧化碳并缓冲体内的酸碱物质。
红细胞的悬浮稳定性的考查主要记住血沉的增加是由红细胞叠连形成,而这种叠连和红细胞本身没有关系,主要是和血浆的成分有关,血浆白蛋白通过抑制叠连而使血沉减慢,而球蛋白、纤维蛋白原、胆固醇等促进叠连的形成,从而加速血沉。
3. 血液凝固要掌握凝血的两种途径三个阶段。
机体组织损伤的凝血为内源性和外源性凝血途径共同作用互相促进的结果。
抗凝和纤溶系统发挥作用的机理。
血小板的生理作用。
凝血的基本过程:①凝血酶原激活物的形成(Xa、Ca2+、V、PF3);②凝血酶原变成凝血酶;③纤维蛋白原降解为纤维蛋白。
凝血因子的特点:①除因子Ⅳ(Ca2+)和血小板磷脂外,其余凝血因子都是蛋白质;②血液中因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ等通常以无活性酶原存在;③Ⅶ因子以活性形式存在于血液中,但必须Ⅲ因子存在才能起作用;④部分凝血因子在肝脏中合成,且需Vit K参与,所以肝脏病变或VitK缺乏常导致凝血异常;⑤因子Ⅷ为抗血友病因子,缺乏时凝血缓慢。
血小板参与生理止血功能:①血小板粘附、聚集形成松软止血栓,防止出血;②血小板分泌ADP、5-羟色胺、儿茶酚胺等活性物质,ADP使血小板聚集变为不可逆,5-羟色胺等使小动脉收缩,有助于止血;③促进血液凝固,形成牢固止血栓。
血液循环生理学

血液循环生理学血液循环是人体内神奇而复杂的过程,负责输送氧气和养分到身体各个组织和器官,同时也将代谢产物和废物带回到相应的排泄器官。
本文将对血液循环的功能、结构以及调节机制进行详细的探讨。
一、背景介绍血液循环是维持人体正常运转的重要系统之一。
它由心脏、血管和血液三部分组成。
心脏作为血液泵,通过不断收缩和舒张来推动血液流动;血管则为血液提供通道,包括动脉、静脉和毛细血管;血液则承担运输物质的重任,包括氧气、二氧化碳、营养物质和代谢产物等。
二、血液循环的过程血液循环可分为两个循环:体循环和肺循环。
体循环负责将氧气和养分输送到身体各处,肺循环则完成了氧气和二氧化碳的气体交换。
首先,体循环的过程中,经由左心房接收到含氧的血液,通过左心室的收缩将血液推向全身动脉。
动脉分布至全身各个组织和器官,最细小的分支为毛细血管。
在毛细血管中,血液和组织细胞之间进行物质交换,将氧气和养分释放给组织细胞,同时接收其产生的二氧化碳和代谢废物。
而后,带有二氧化碳和废物的血液通过静脉回流至右心房,再经过右心室的收缩推送血液进入肺动脉。
随后,肺动脉将血液输送到肺部,进行氧气和二氧化碳的交换。
氧气通过肺泡传递进入血液,替换掉二氧化碳,而二氧化碳则通过呼吸排出体外。
氧气充足的血液再次返回到左心房,循环再次开始。
三、血液循环的调节机制为了保持血液循环的平衡和适应不同的需求,人体拥有一套复杂的调节机制。
这些机制包括自主神经系统、荷尔蒙、局部组织自身调节等。
自主神经系统通过神经传递信号来调节心率和血管收缩,维持血液循环的平稳。
交感神经负责提高心率和收缩血管,增加心输出量,而副交感神经则有相反的作用。
荷尔蒙也起着重要的调节作用,如肾上腺素的释放可以引起心跳加速和血管收缩,而肾素-血管紧张素-醛固酮系统调节血液体积和血压。
此外,局部组织自身调节机制也参与到血液循环的调控中。
当某个组织需要更多的氧气和养分时,会释放一些物质来扩张周围的血管,增加血液供应;相反,当某个组织供应过剩时,则释放出收缩血管的物质,限制血液流向该区域。
医学基础知识重要考点

医学基础知识重要考点:血液循环(11)-生理学生理学属于医学基础知识需要掌握的内容,中公卫生人才招聘考试网帮助大家梳理知识-血液循环。
1.简述淋巴回流的特点和生理作用。
淋巴回流是组织液向血液回流的一个重要辅助系统。
毛细淋巴管以稍膨大的盲端起始于组织间隙,彼此吻合成网,并逐渐汇合成较大的淋巴管。
全身的淋巴液经淋巴管收集,最后由右淋巴导管和胸导管导入静脉。
组织液进入淋巴管即为淋巴液。
正常人每小时约有120ml 淋巴液进入血循环,主要是组织液中大分子物质,如蛋白质、脂肪以及血细胞、细菌等。
在毛细淋巴管的起始端,内皮细胞的边缘像瓦片般互相覆盖,形成向管腔内开启的单向活瓣。
此外,淋巴管中有瓣膜,使淋巴液不能倒流。
淋巴管周围组织对淋巴管的压迫,也能推动淋巴流动,凡能增加淋巴液生成的因素也都能增加淋巴回流量。
淋巴回流的生理功能主要是将组织液中的蛋白质分子带回血液中,并且能清除组织液中不能被毛细血管重吸收的较大分子以及组织中的红细胞和细菌等。
小肠绒毛的毛细淋巴管对营养物质,特别是对脂肪的吸收起重要作用。
例题:在组织液回流中,淋巴回流的主要功能是重吸收A水分B氨基酸C电解质D葡萄糖E蛋白质正确答案:E下列关于淋巴管及淋巴回流的描述,错误的是A毛细淋巴管以盲端起始于组织B组织液中颗粒可进人毛细淋巴管,但不能倒流C组织液静水压升高时,淋巴回流将减少D组织液中的红细胞、细菌可经淋巴回流重吸收E正常成年人安静时的淋巴回流量约120mL/h正确答案:C2.心迷走神经兴奋如何影响心肌细胞电活动和收缩功能?迷走神经兴奋时,节后纤维释放递质乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上M型胆碱能受体,产生负性变时、变力、变传导作用。
乙酰胆碱能普遍提高K+通道的开放概率,促进外向K+流,是迷走神经影响心肌效应的主要机制。
①静息状态下.K+外流增加可使静息电位绝对值增大,心肌兴奋性下降。
②在窦房结细胞,复极过程中K+外流增加可使最大复极电位绝对值增大;而4期K+外流增加可使I。
血液循环系统知识点

血液循环系统知识点血液循环系统是人体重要的生理系统之一,它负责输送氧气、营养物质和携带代谢产物的血液到全身各个部位。
本文将从血液携带氧气、心脏功能、血管结构和血液循环调节等方面介绍血液循环系统的知识点。
一、血液携带氧气血液中的红细胞携带氧气是血液循环系统的重要功能之一。
氧气通过呼吸道进入肺泡,然后通过肺泡壁进入血液中的红细胞。
在红细胞内,氧气与血红蛋白结合形成氧合血红蛋白,然后被输送到全身各个组织和器官。
在组织和器官中,氧合血红蛋白释放出氧气,供组织和器官的细胞进行呼吸作用。
这个过程中,血液循环系统起到了输送和交换氧气的重要作用。
二、心脏功能心脏是血液循环系统的中心器官,它通过收缩和舒张实现血液的泵送。
心脏由四个腔室组成,分别是左心房、左心室、右心房和右心室。
收缩时,心脏将血液推送到动脉中,舒张时则吸入来自静脉的血液。
心脏的收缩和舒张依靠心脏的自律性调节,即心脏起搏细胞和传导系统的协调工作。
心脏功能的正常与否直接影响到血液的泵送和循环效果。
三、血管结构血管是血液循环系统中的管道,包括动脉、静脉和毛细血管。
动脉将氧合血液从心脏输送到全身各个组织和器官,静脉则将含有代谢产物的血液从组织和器官运送回心脏。
毛细血管连接动脉和静脉,是血液和组织细胞之间物质交换的场所。
血管壁由内膜、中膜和外膜组成。
内膜是血管壁最内层,负责保护血管壁和调节血液流量。
中膜是血管壁的中间层,由平滑肌和弹性纤维组成,具有支撑和调节血管直径的作用。
外膜是血管壁的最外层,负责保护血管和提供营养。
四、血液循环调节血液循环系统的血流量需要根据身体的需要进行调节。
这个调节过程主要通过神经系统和激素系统实现。
神经系统通过交感神经和副交感神经的调节,可以增加或减少心脏的收缩力和频率,进而影响血液的泵送。
激素系统通过释放肾上腺素、抗利尿激素和血管紧张素等激素,来调节血管的收缩和舒张,进而调节血液的流动和血压的变化。
血液循环调节的目的是保持血液流量和血压的稳定,以满足身体不同器官和组织的需求。
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1.简述淋巴回流的特点和生理作用。
淋巴回流是组织液向血液回流的一个重要辅助系统。
毛细淋巴管以稍膨大的盲端起始于组织间隙,彼此吻合成网,并逐渐汇合成较大的淋巴管。
全身的淋巴液经淋巴管收集,最后由右淋巴导管和胸导管导入静脉。
组织液进入淋巴管即为淋巴液。
正常人每小时约有120ml 淋巴液进入血循环,主要是组织液中大分子物质,如蛋白质、脂肪以及血细胞、细菌等。
在毛细淋巴管的起始端,内皮细胞的边缘像瓦片般互相覆盖,形成向管腔内开启的单向活瓣。
此外,淋巴管中有瓣膜,使淋巴液不能倒流。
淋巴管周围组织对淋巴管的压迫,也能推动淋巴流动,凡能增加淋巴液生成的因素也都能增加淋巴回流量。
淋巴回流的生理功能主要是将组织液中的蛋白质分子带回血液中,并且能清除组织液中不能被毛细血管重吸收的较大分子以及组织中的红细胞和细菌等。
小肠绒毛的毛细淋巴管对营养物质,特别是对脂肪的吸收起重要作用。
例题:
在组织液回流中,淋巴回流的主要功能是重吸收
A水分
B氨基酸
C电解质
D葡萄糖
E蛋白质
正确答案:E
下列关于淋巴管及淋巴回流的描述,错误的是
A毛细淋巴管以盲端起始于组织
B组织液中颗粒可进人毛细淋巴管,但不能倒流
C组织液静水压升高时,淋巴回流将减少
D组织液中的红细胞、细菌可经淋巴回流重吸收
E正常成年人安静时的淋巴回流量约120mL/h
正确答案:C
2.心迷走神经兴奋如何影响心肌细胞电活动和收缩功能?
迷走神经兴奋时,节后纤维释放递质乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上M型胆碱能受体,产生负性变时、变力、变传导作用。
乙酰胆碱能普遍提高K+通道的开放概率,促进外向K+流,是迷走神经影响心肌效应的主要机制。
①静息状态下.K+外流增加可使静息电位绝对值增大,心肌兴奋性下降。
②在窦房结细胞,复极过程中K+外流增加可使最大复极电位绝对值增大;而4期K+外流增加可使I。
衰减过程减弱。
两者均能使窦房结自动除极速度减慢,自律性降低,心率减慢。
③复极过程中,K+外流增加可使复极加速,动作电位时程和有效不应期缩短,进入细胞内的Ca2+减少,心肌收缩力降低,因而表现为负性变力作用。
心迷走神经平时有紧张性活动。
对窦房结和房室交界的控制作用较强,而对心肌收缩的控制作用较弱,迷走神经对心室肌几乎没有支配作用。