结构与功能的关系

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结构与功能 跨学科概念

结构与功能 跨学科概念

结构与功能跨学科概念结构与功能的跨学科概念引言:结构与功能是一对密切相关的概念,在多个学科领域中都有广泛的应用。

不同学科对于结构与功能的定义和理解有所差异,但它们的关系都是不可分割的。

本文旨在通过探讨结构与功能的跨学科概念来深入理解它们的内涵、特点和应用。

第一部分:结构与功能的基本定义结构指的是事物的组成部分以及它们之间的关系。

在生物学中,结构可以是细胞、器官或生物体中的特定组织。

而在物理学中,结构则涵盖了物质的形状、形态和分子组成等方面。

无论是在哪个学科领域,结构都关注着由元素、因素、角色或者任务组成的整体。

功能则强调事物所具有的能力或者目标。

在生物学中,功能可以是细胞的生化反应或机体的生理功能。

而在社会学中,功能则指人类行为产生的效果和影响。

无论是生物还是社会领域,功能都是对于事物所具有的能力或者产生的效果所做出的描述。

第二部分:结构与功能的关系结构与功能之间存在着一种相互作用和依赖关系。

结构决定了事物的功能,而功能则需要特定的结构来实现。

举例来说,在生物体中,肌肉组织的结构决定了它对于运动的功能。

另外,结构也可以适应功能的需求进行调整。

在社会学中,组织结构可以根据需要来改变,以实现组织的目标。

此外,结构与功能之间的关系也可以是相互影响的。

结构的变化可能导致功能的改变,反之亦然。

例如,在生态学中,环境变化可以导致物种的结构和功能发生变化,而物种的结构和功能的改变又可以影响整个生态系统。

第三部分:结构与功能的跨学科应用1. 生物学与医学领域:在生物学中,研究细胞的结构与功能对于理解生命的基本机制至关重要。

对于疾病的诊断和治疗也需要理解生物体的结构与功能之间的关系。

例如,在研究癌症时,需要了解癌细胞的结构与功能如何不同于正常细胞。

2. 工程学领域:在工程学中,结构与功能的概念被应用于设计和优化产品或系统。

通过优化产品的结构可以实现更好的功能。

例如,在飞机设计中,通过优化机翼的结构可以提升飞行性能和气动稳定性。

生态系统结构与功能的关系研究

生态系统结构与功能的关系研究

生态系统结构与功能的关系研究生态系统是由生物和环境相互作用形成的一个生物群落系统,涵盖了生态环境、生态物种和生态功能三部分。

其中,生态系统的结构和功能是相互联系、相互制约的关系,二者相互影响、相互决定,是当前生态学领域研究的热点话题之一。

本文将从以下几个方面探讨生态系统结构与功能的关系。

一、生态系统结构1.生物层次结构生态系统的结构主要包括一系列生物群落、生物种群和生物个体等生物组合形式。

其中,生物个体是基本的生物单元,多个个体组成生物种群,而各生物种群组成生物群落,生物群落则汇聚成为生态系统的最终形态。

这些生物单元形成了生态系统层次结构,每一层都在不同程度上影响着生态系统的功能和稳定性。

2.物种多样性生态系统的结构还与物种多样性密切相关。

生态系统中的不同物种之间存在复杂的相互作用关系,其中有些物种起到关键作用,如控制资源分配和传递、稳定能量流动等作用,称为关键物种。

而物种多样性存在着复杂的相互作用与平衡,因此,研究生态系统中的物种多样性对生态系统结构的影响,对于了解生态系统的功能和稳定性具有重要意义。

二、生态系统功能3.物质流动和能量流动生态系统的功能主要包括物质流动和能量流动,两者密切联系,协同作用。

物质流动指物质在生态系统中的转化和运输,包括水、碳、氮等元素的循环,这些循环直接影响着生态系统的生产力和稳定性。

而能量流动主要指太阳能的转化和传递,这种传递和转化在生态系统中的组成结构和层次结构上的存在是不可或缺的。

4.生物多样性的维持和稳定生态系统的功能还包括保持和稳定生物多样性。

生物多样性是指生态系统中不同层次的各种生物种类和生态群落的多样性,是生态系统功能维持和稳定的关键之一。

生态系统中的生物多样性种类和群落间存在着不同的相互作用,这些相互作用直接影响着生物物种的生存和繁衍,因此,维持和稳定生物多样性是保障生态系统功能的基础。

三、结构与功能的关系5.物质代谢和生态服务生态系统的结构和功能存在着密切的关系,二者相互促进、相互作用,构成了生态系统的核心元素。

结构和功能之间的关系

结构和功能之间的关系

结构和功能之间的关系以结构和功能之间的关系为标题,本文将探讨结构与功能之间的相互关系,并通过一些实际例子来说明这种关系。

结构和功能是密切相关的,一个事物的结构决定了它的功能。

结构是指事物的组成部分、组织形式和关系,而功能是指事物所能实现的作用、效用或目标。

在许多领域中,结构和功能之间的关系都是相互影响、相互制约的。

以生物体为例,生物体的结构决定了它的功能。

例如,人类的身体结构决定了我们可以站立、行走和使用工具。

我们的骨骼系统和肌肉系统使我们能够保持站立的姿势,而我们的神经系统使我们能够控制肌肉的运动。

因此,人类的身体结构为我们提供了站立、行走和使用工具的功能。

同样地,在建筑领域中,建筑物的结构也决定了它的功能。

例如,高楼大厦的结构必须能够承受重力和风力的作用,以确保建筑物的稳定和安全。

因此,高楼大厦通常采用钢筋混凝土结构或钢结构,这些结构能够提供足够的强度和刚度来支撑建筑物的重量和承受外部力的作用。

这样,高楼大厦就能够实现其功能,如提供办公空间、住宅空间或商业空间。

信息技术领域也展现了结构和功能之间的关系。

例如,计算机的结构决定了它的功能。

计算机由中央处理器、内存、硬盘和输入输出设备等组成。

这些组件之间的结构和连接方式决定了计算机的运算速度和存储能力。

因此,在设计计算机时,必须根据计算机的功能需求来确定其结构。

如果需要高性能的计算机,就需要采用更先进的处理器和更大容量的内存;如果需要大容量的存储空间,就需要使用更大容量的硬盘。

因此,计算机的结构与其功能密切相关。

结构和功能之间的关系还可以在社会组织中找到。

例如,一个企业的组织结构决定了它的运作方式和实现目标的能力。

如果企业的组织结构不合理,部门之间的沟通和协作就会受到阻碍,影响企业的运作效率和目标的实现。

因此,企业必须根据其业务需求和目标来设计适合的组织结构,以实现高效的运作和目标的实现。

结构和功能之间存在密切的关系。

一个事物的结构决定了它的功能,而功能要求适合的结构来实现。

系统论结构与功能的关系

系统论结构与功能的关系

系统论是一门研究系统的学科,它研究系统的概念、结构、功能和运行规律等方面的问题。

在系统论中,结构与功能是密切相关的概念。

结构指的是系统的内部构造和外部关系,是系统的形式特征。

系统的结构可以分为内部结构和外部结构两种。

内部结构是指系统内部各部件之间的相互关系,外部结构是指系统与外界环境之间的关系。

功能指的是系统在给定条件下所能完成的任务或目标,是系统的功能特征。

系统的功能可以分为主功能和辅功能两种。

主功能是指系统的基本任务,辅功能是指系统提供的附加服务。

结构与功能是相互关联的,系统的结构决定了它的功能,而系统的功能又反过来影响系统的结构。

系统的结构和功能是相互作用的,互相促进和限制的结果。

总之,在系统论中,结构和功能是密切相关的概念,它们之间存在着相互作用的关系。

系统的结构决定了它的功能,而系统的功能又反过来影响系统的结构。

在设计和管理系统时,应该考虑到结构与功能的相互作用,使得系统的结构和功能得到最优的配合,以提高系统的效率和可靠性。

结构和功能之间的关系

结构和功能之间的关系

结构和功能之间的关系
结构和功能是密不可分的,它们之间的关系是相互依存的。

在生物学、化学、物理学、工程学等领域中,我们经常会遇到这样的情况:一种物质或系统的结构决定了它的功能。

如果结构出现了问题,功能也会受到影响。

因此,了解结构和功能之间的关系对于研究和设计新材料、新产品、新药物等具有重要意义。

以下是一些关于结构和功能之间关系的例子:
1. 生物分子的结构与功能:生物分子(如蛋白质、核酸、糖类等)的结构是其功能的基础。

例如,酶的活性取决于其结构,只有当酶的构象完全正确时,它才能催化化学反应。

此外,生物分子的结构也影响它们的相互作用和识别,如蛋白质与受体的结合,需要双方的结构相互适配。

2. 材料的结构与性能:材料的物理、化学性质和机械性能都与其结构密切相关。

例如,金属的硬度和强度与其晶体结构、晶体缺陷和形变机制有关。

一些塑料和聚合物的性能也取决于其分子结构和有序性。

3. 设备的结构与性能:在工程设计中,设备的结构对其性能和可靠性有重要影响。

例如,机械传动系统的结构要求各个零部件之间的配合精准,以确保顺畅的运转;电子设备中的电路板和芯片的结构要求精密和可靠,以确保其电气性能。

总的来说,结构和功能之间是一种相互依存和相互制约的关系。

在研究和设计中,需要充分理解物质或系统的结构,以便更好地预测
和调控其功能。

生物教案:植物的结构与功能的关系

生物教案:植物的结构与功能的关系

生物教案:植物的结构与功能的关系一、植物的结构与功能的关系植物是地球上最重要的生命形式之一,它们通过特定的结构与功能实现了自身生存和繁衍。

植物的结构包括根、茎、叶和花等部分,在不同的结构上承担着不同的功能。

本教案将详细介绍植物各个部分的结构以及与其功能相关联之处。

二、根根是植物地下部分的主要结构,它负责吸收水分和营养物质,并为整个植物提供支撑。

根由根尖、根毛和侧根等组成。

根尖是新生组织,能够持续增长并向土壤中延伸,使植物能够吸收更多的水分和营养。

而在根毛上有许多微小突起,这增加了表面积,使得植物可以更有效地吸收水分和必需元素。

侧根是从主根发出的次级分支,能够扩展向周围土壤层以获取更多水分和营养。

三、茎茎是连接植物其他部位并支撑叶子和花朵等器官的主要结构。

茎可以分为地下茎和地上茎。

地下茎是位于土壤中的部分,能够储存养分和水分,在植物生长发育过程中起到保护作用。

地上茎则是在空气中延伸的结构,承担着输送水分、营养和支持叶子及花朵等功能。

茎内通道系统含有细小的导管,在植物体内形成水分和养分的输送网络。

四、叶叶是植物进行光合作用最重要的器官之一,具备吸光、吸收二氧化碳、排出氧气等功能。

叶片形状多样,可以根据植物所处环境不同而有所适应。

叶片主要由叶柄和薄而扁平的扇形组成。

叶柄将叶片与茎相连接,并提供支撑功能。

而叶片则通过其大面积来最大限度地接触阳光、吸收二氧化碳,并通过气孔释放氧气。

五、花和果实花是植物繁殖的器官,它们具有吸引传粉者并产生种子的功能。

花包括花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊等部分。

花萼是最外层的结构,起到保护花朵内部组织的作用。

花瓣吸引昆虫和鸟类等传粉者,增加传粉机会。

雄蕊和雌蕊则是植物授粉和产生种子的主要器官。

在授粉后,植物会形成果实,其中包含一个或多个种子。

果实为种子提供了保护,并有助于其传播。

果实的结构与功能也因植物而异,有些果实能够吸引动物来帮助传播种子,而其他果实则通过风或水流散播。

六、结构与功能的关系植物不同部分的结构与功能之间密切相关,形成了一个复杂而协调的系统。

生态系统的结构与功能关系

生态系统的结构与功能关系

生态系统的结构与功能关系生态系统是由生物群落和非生物因素组成的一个相互作用的整体。

它包括了各种生物和它们所处的环境,以及它们之间的相互作用。

生态系统的结构与功能之间存在着密切的关系,互为影响,相互作用。

本文将从不同角度探讨生态系统的结构与功能的关系。

1. 物种多样性与生态系统功能物种多样性是生态系统的一个重要组成部分,它指的是生态系统中不同物种的数量和种类。

物种多样性对于维持生态系统的功能具有重要意义。

首先,物种多样性可以提供更多的生态位,即不同物种在生态系统中的角色和功能。

这样,生态系统就能够更好地适应环境的变化,增强其稳定性和抵抗力。

其次,物种多样性还能够提供更多的生态服务,如食物链的稳定性、有机物分解和循环等。

因此,保护和维护物种多样性对于维持生态系统的功能至关重要。

2. 能量流与生态系统功能能量是生态系统中的重要因素,它通过食物链和食物网的形式在生态系统中流动。

能量流动对于维持生态系统的功能具有重要意义。

首先,能量流动可以维持生态系统中的生物活动。

生态系统中的生物需要能量来进行生长、繁殖和维持正常的生理功能。

其次,能量流动还能够调节生态系统中的物种数量和种类。

通过食物链和食物网的形式,能量在不同物种之间转移,从而影响它们的数量和种类。

最后,能量流动还能够影响生态系统的稳定性和抵抗力。

当能量流动受到干扰或中断时,生态系统可能会失去平衡,导致功能的损失和生态系统的崩溃。

3. 土壤与生态系统功能土壤是生态系统中的一个重要组成部分,它对于维持生态系统的功能具有重要意义。

首先,土壤是植物生长的基础。

植物通过根系吸收土壤中的水分和养分,进行光合作用,从而提供能量和有机物质。

其次,土壤还能够调节水分和养分的循环。

土壤中的微生物可以分解有机物质,释放出养分供植物吸收,并将有机物质转化为土壤有机质。

最后,土壤还能够保持水分和养分的平衡。

土壤中的颗粒和孔隙可以吸附和储存水分和养分,从而减少水分和养分的流失,维持生态系统的稳定性和功能。

结构与功能的辩证关系

结构与功能的辩证关系

结构与功能的辩证关系
结构与功能存在着辩证关系。

结构决定了功能的实现方式,而功能的实现则反过来影响结构的完善和变化。

首先,结构为功能的实现提供了基础和条件。

一个良好的结构可以为功能的有效运行提供支撑和保障。

例如,在一个建筑物中,结构的稳定性和合理布局可以为其提供良好的安全性和使用效能。

其次,功能的实现又进一步影响和推动结构的变化。

当功能需要发生变化时,结构也需要相应地进行调整和改变。

例如,当一个企业需要增加新的业务板块时,它可能需要改变组织结构,以适应新的功能需求。

此外,结构和功能之间还存在相互影响和相互制约的关系。

结构的合理性和高效性可以促进功能的顺利实现,而功能的实现又能够反过来提升结构的完善程度。

例如,在一个团队中,合理的架构设计可以促进成员之间的合作和协调,从而提升团队的工作效率和绩效。

总之,结构与功能之间存在着相互作用和相互影响的辩证关系。

有一个良好的结构可以为功能的有效实现提供基础和保障,而功能的实现又会推动结构的变化和完善。

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医学基础知识一、人体结构与功能(一),人体结构与功能的基本概念1,人体结构与功能的绪论(1)从人体的结构上可把人体分成:细胞、组织、器官、系统和人体五个层次。

(2)人体由脏、腑、形体与诸窍组成。

以心为主宰,五脏为中心的统一体。

人体的脏也叫五脏,即心、肝、脾、肺、肾。

腑也叫六腑,即胃、胆、三焦、膀脱、大肠、小肠。

形体指血脉:筋与骨、肌肉、皮肤。

诸窍包括眼、耳、鼻、口、前阴、后阴,即九窍。

(3)结构与功能一直以来不可分割的两个词语,不管是生物还是非生物,其结构与功能都是息息相关的,要研究功能必然要先分析结构,而剖析结构时必然会学习其相应的功能。

(4)人体的构造很复杂,主要由细胞、组织、器官、系统四级结构组成,每一部分又有其独特的组成与结构,进而形成了其独特的功能,并且各个部分之间相互协调,共同合作,保证人体的正常生活。

细胞、组织等的结构是其功能的物质基础,任何一部分的结构发生改变都会影响其功能,进而影响人体的正常运作,而其功能的变化也会影响结构的改变。

2.细胞人体结构的基本单位是细胞,细胞之间存在着非细胞结构的物质,称为细胞间质。

细胞可分为三部分:细胞膜、细胞质和细胞核。

(1)细胞膜细胞膜主要由蛋白质、脂类和糖类构成,有保护细胞,维持细胞内部的稳定性,控制细胞内外的物质交换的作用。

(2)细胞质细胞质是细胞新陈代谢的中心,主要由水、蛋白质、核糖核酸、酶、电解质等组成。

细胞质中还悬浮有各种细胞器。

主要的细胞器有线粒体、内质网、溶酶体、中心体等。

(3)细胞核细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,由核膜围成,其内有核仁和染色质。

染色质含有核酸和蛋白质。

核酸是控制生物遗传的物质。

3.组织人体内一些形态相似、结构、功能相同的细胞和细胞间质一起构成了组织,每种组织完成一定的机能。

组成人体的组织主要有四种:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。

(1)上皮组织上皮组织由密集的细胞和少量的细胞间质组成的,大部分分布在机体的外表面和衬贴在有腔器官的腔面。

上皮细胞排列紧密且规则,细胞间质少。

上皮细胞具有明显的极性,可分为游离面和基底面,游离面常分化出各种特殊的结构,基底面附着于基膜,并借基膜与结缔组织相连。

上皮组织中一般没有血管和淋巴管,其营养物质由深层结缔组织提供。

(2)结缔组织结缔组织是由细胞和大量的细胞间质构成的,其细胞种类多,形态多样,排列疏松而无极性,分散在细胞间质内。

结缔组织的细胞间质,包括基质和纤维等成分,结缔组织一般有血管分布。

结缔组织主要包括:疏松结缔组织、致密结缔组织,脂肪组织、软骨、骨、血液和淋巴等等。

结缔组织起源于胚胎时期的间充质,分布广泛,具有支持、连接、营养、保护、防御和修复等多种功能。

(3)肌肉组织.肌肉组织由高度分化的肌细胞构成,肌细胞间有少量结缔组织、血管和神经纤维等。

肌细胞有收缩的功能,细长呈纤维状,由肌膜、肌浆和肌质网等构成。

肌组织按形态和功能可分为骨骼肌、平滑肌和心肌三类。

(4)神经组织神经组织由神经细胞和神经胶质细胞所组成,是高度分化的组织,构成人体神经系统的主要成分。

神经元由细胞体、树突和轴突构成,神经组织具有高度的感应性和传导性。

神经组织广泛分布于人体各组织器官内,具有联系、调节和支配各器官的功能活动,使机体成为协调统一的整体。

4.器官不同的组织有机地联合在一起,分工合作,构成有一定形态特征的结构,以完成一些复杂的生理功能,这就是器官。

人体主要的器官及其功能:胃——分泌胃液,消化食物;肺——呼吸;肠——吸收营养;肾脏——形成尿液;心脏——促使血液循环;胰脏——分泌胰液,消化食物;脾脏——造血、贮血;肝脏——分泌胆汁,消化食物;胆囊——储存胆汁;生殖器官——产生生殖细胞,分泌性激素。

系统能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官,按照一定的次序组合在一起,即构成了系统。

人体的九大系统:运动系统、呼吸系统、消化系统、循环系统、泌尿系统. 内分泌系统、神经系统、生殖系统、免疫系统。

一、教学目标1、知识与技能(1)知道运动和运动系统的基本概念(2)能够说出骨的基本分类。

(3)理解骨的基本构造2、过程与方法(1)运用讲述法和讨论法,使用各种图片资源使学生初步认识运动系统的基本构造和组成。

(2)通过归纳骨的基本构造以及各构造的基本功能,分析、比较、归纳等逻辑推理能力得到提高3、情感态度价值观(1)通过科学发现,形成实事求是的科学态度和不断探究的科学精神;(2)透过纷繁复杂的生命现象揭示事物普遍联系,建立唯物主义世界观;二、重点与难点1、知道运动和运动系统的基本概念2、能够说出骨的基本分类。

3、理解骨的基本构造1、运动和运动系统的基本概念(1)运动是以骨作为杠杆,以关节作为枢纽,以骨骼肌收缩作为动力的位移活动。

(2)运动系统由骨、关节和肌肉组成。

骨借助关节连接构成骨骼,对人体起支持、保护作用,并作为运动的杠杆。

骨骼肌的收缩,牵动骨以关节为枢纽运动。

骨骼肌是实现人体运动的动力器官。

2、骨的基本分类。

(1)骨,是以骨组织为主体构成的器官,是在结缔组织或软骨基础上经过较长时间的发育过程(骨化)形成的。

成人骨共206块,依其存在部位可分为颅骨、躯干骨和四肢骨。

(2)按部位算,中轴骨和四肢骨,中轴骨(80)分为颅骨(29)和躯干骨(51);四肢骨(126)分为上肢骨(64)和下肢骨(62)。

(3)按形态分,长骨、短骨、扁骨和不规则骨长骨:主要存在于四肢,呈长管状。

可分为一体两端。

体又叫骨干,其外周部骨质致密,中央为容纳骨髓的骨髓腔。

两端较膨大,称为骺。

骺的表面有关节软骨附着,形成关节面,与相邻骨的关节面构成运动灵活的关节,以完成较大范围的运动短骨:为形状各异的短柱状或立方形骨块,多成群分布于手腕、足的后半部和脊柱等处。

短骨能承受较大的压力,常具有多个关节面与相邻的骨形成微动关节,并常辅以坚韧的韧带,构成适于支撑的弹性结构扁骨:呈板状,主要构成颅腔和胸腔的壁,以保护内部的脏器,扁骨还为肌肉附着提供宽阔的骨面,如肢带骨的肩胛骨和髋骨。

不规则骨:形状不规则且功能多样,有些骨内还生有含气的腔洞,叫做含气骨,如构成鼻旁窦的上颌骨和蝶骨等。

3、理解骨的基本构造,通过归纳骨的基本构造以及各构造的基本功能,分析、比较、归纳等逻辑推理能力得到提高(1)新鲜的骨由骨膜、骨质和骨髓构成。

(2)骨膜由致密结缔组织构成,分为骨外膜和骨内膜。

骨外膜被覆于除关节面以外的骨质表面,并有许多纤维束伸入于骨质内。

此外,附着于骨的肌腱、韧带与附着部位都与骨膜编织在一起。

因而骨膜与骨质结合甚为牢固。

骨髓腔和骨松质的网眼也衬着一层菲薄的结缔组织膜,叫做骨内膜。

(3)骨膜内有丰富的血管神经和淋巴管,骨外膜的内层和骨内膜都有分化成骨细胞和破骨细胞的能力,以形成新骨质和破坏、改造已生成的骨质,所以对骨的发生、生长、修复等具有重要意义。

老年人骨膜变薄,成骨细胞和破骨细胞的分化能力减弱,因而骨的修复机能减退(4)骨质由于结构不同可分为两种:一种由多层紧密排列的骨板构成,叫做骨密质;另一种由薄骨板即骨小梁互相交织构成立体的网,呈海绵状,叫做骨松质(5)存在于长骨骨髓腔及各种骨骨松质的的网眼中,在胚胎时期和婴幼儿,所有骨髓均有造血功能,由于含有丰富的血液,肉眼观呈红色,故名红骨髓。

五.人体各个系统共同构成了人体,并且在神经、内分泌和免疫系统调节下,互相联系、互相制约,维持人体内环境的相对稳定,使人体内的各项生命活动能够协调有序地进行。

呼吸系统:维持内环境中氧气和二氧化碳浓度的相对稳定。

消化系统:补充内环境中所消耗的各种营养物质和水分。

泌尿系统:通过形成尿液维持细胞外液的量和各种化学物质的浓度,以及pH的相对稳定。

循环系统:物质运输和物质交换。

神经系统:调节和控制其他各系统的共同功能活动,使机体成为一个完整的统一体,并维持机体与外界环境的平衡。

内分泌系统:通过分泌各种激素,调节整个机体的生长、发育、代谢和生殖,促进代谢过程,使人体正常生长和发育。

免疫系统:防卫病原体入侵,发现并清除异物、外来病原微生物等引起内环境波动的因素。

各系统在神经、体液和免疫系统调节下,彼此联系,相互影响,实现各种复杂的生命活动,共同构成一个完整统一的有机体。

二、肾脏的结构与功能的关系肾实质由大量泌尿小管组成,其间有少量结缔组织、血管和神经等。

泌尿小管包括肾小管和集合管两部分。

每条肾小管起始端膨大内陷成双层的肾小囊,与肾小球共同构成肾小体,肾小管末端与集合管相连,每个肾小体与一条和它相连的肾小管构成一个肾单位。

肾单位是肾的结构与功能的基本单位。

每一个肾脏有100万个以上的肾单位。

肾单位又可以分为皮质肾单位和髓质肾单位。

肾小管可以分成近端小管,髓袢细段以及远端小管,形成“U”形髓袢,与其相伴行的是“U”形直小血管。

肾小管各段以及集合管对水和各种溶质的通透性和重吸收能力不同,因而滤液在流经“U”形髓袢的过程中,由于逆流倍增作用,在肾髓质可造成高渗状态;血液流经“U”形直小血管将水分及部分溶质运走时,由于逆流交换作用,使髓质的高渗状态得以维持;髓袢升支能重吸收溶质而对水不通透,故小管液流到远端小管时一定是低渗的。

通过肾的这种结构以及与这种结构相适应的机制可以使机体的尿液维持在一个相对稳定的状态。

肾脏有丰富的血供,正常人两肾的血流量约为每分钟120毫升,相当于心输出量的20%—25%。

为全身各脏器灌注量最多的一个。

这样大的血流量并非肾代谢所需,而是出于全身血液要求肾及时加工处理以维持内环境稳定的需要。

肾脏的血流有90%以上供应肾皮质,仅10%供应肾髓质,肾皮质血流量这么大有利于完成泌尿功能。

肾动脉粗而短经多次分支后形成入球小动脉,进入肾小球成为肾小球毛细血管网,肾小球毛细血管网汇集成出球小动脉,又再一次分成肾小管周围毛细血管网,缠绕于肾小管和集合管周围,最终会合于肾静脉。

肾小球毛细血管网血压较低,有利于血浆成分的滤出。

肾小管周围毛细血管网血压较低,有利于肾小管的重吸收作用。

神的血流量相对稳定对维持肾小球正常滤过功能,防止尿量大幅波动,维持内环境稳态具有重要作用。

三、眼的结构与功能的关系脊椎动物的眼是充满液体的球形结构。

人的眼球壁自外向内,由三层被摸构成,从外向内分别是:巩膜和角膜;脉络膜、睫状体和虹膜;视网膜。

巩膜构成眼球坚实的外壁,除对眼球起定性保护作用外还与眼外肌相连,使眼球得以在眼眶内转动角膜不含血管,因此角膜移植不发生免疫反应,中层的脉络膜富含血管和黑色素,可吸收光线以防止眼的内部折射。

透明的晶状体通过睫状小带悬挂在虹膜后方,并将眼球分为前后两个室,晶状体之后为透明的胶状物质,称为玻璃体。

在视近物时,睫状肌收缩,脉络膜被前拉,于是睫状小带放松,晶状体被膜借助其本身的弹性而更加鼓凸,前表面半径减小曲率增加,在视远物时则发生相反的变化。

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