人体解剖学 实验二十一 运动对机体组织器官的影响
运动对器官系统的影响和机理

运动对器官系统的影响和机理运动不仅可以让我们拥有一个健康的身体,还可以改善我们的心理和生理健康。
在运动中,我们的身体会受到各种生理和心理机制的调节和影响。
这些影响和调节也直接影响了我们的器官系统。
下面我们将探讨一下运动对器官系统的影响和机理。
呼吸系统运动最显著的影响之一是对呼吸系统的影响。
无论是健康人还是有生病的人,运动都可以改善呼吸系统的功能。
运动可以增加肺活量和肺功能,提高气道的清洁能力,并增强肺部组织的弹性。
这些效应可以将慢性阻塞性肺疾病(COPD)、肺纤维化、支气管炎和哮喘等呼吸系统疾病的进展减缓。
心血管系统另一个显著的影响是对心血管系统的影响。
运动可以提高心脏的收缩力,使心脏能更快和更有效地泵出血液。
运动还可以降低心脏跳动的次数,从而减少心脏负担,降低心血管疾病的风险。
此外,运动可以扩张血管,降低血压,提高血液流量和氧气运输,以及减少动脉粥样硬化的发生率。
消化系统运动还可以对消化系统产生影响。
经过适当的锻炼,可以减少消化系统的疾病风险,如胃食管反流病、肠易激综合症和便秘。
这是因为运动可以增加肠道的运动,促进食物向下运动。
此外,运动还可以促进胰岛素分泌,提高能量代谢。
正常的能量代谢对肝脏和胰腺很重要。
免疫系统运动还可以对免疫系统产生影响。
运动可以增加淋巴细胞和自然杀伤细胞的数量和活性,从而提高免疫系统的功能。
此外,运动可以增加身体对疾病产生反应的速度。
神经系统每当我们运动时,我们的大脑都会释放多巴胺,这种神经递质可以使我们感到快乐和振奋。
运动还可以促进荷尔蒙的分泌,如肾上腺素、去甲肾上腺素和皮质醇,这些荷尔蒙可以增加心率、呼吸率和血压,并提高身体应对压力的能力。
尽管运动有很多的好处,但是过量运动会对人体产生负面影响。
长期的过度运动会导致疲劳、肌肉酸痛、骨折、心肌梗死、免疫系统功能下降等问题。
因此,我们需要根据自己的身体情况合理地安排运动计划,以确保我们的身体能够从运动中获得最大的好处。
总之,运动对人体的器官系统有着着重要的影响。
人体各系统定义及体育锻炼对人体各系统的影响

人体各系统定义及体育锻炼对人体各系统的影响运动系统定义:运动系统是人类从事劳动和运动的器官。
人体运动系统由骨骼、关节、及肌肉三部分组成。
起保护、支持和运动的作用。
骨与骨相连接,构成骨骼,赋予人体基本形态,起着支撑作用。
肌肉附着在骨骼上,在神经系统的支配下,肌肉收缩,牵动骨骼产生各种运动。
这种运动是以骨骼为杠杆,关节为枢纽,肌肉为动力来实现的。
体育锻炼对其影响:运动系统是人们工作、劳动和运动的器官,是由肌肉、骨骼和关节所组成。
运动是在中枢神经控制下产生的,便运动又强化了神经系统,使神经系统的调节更为灵敏和精确。
1、体育活动对骨骼结构与机能的影响骨骼是人体内最坚实而又具有一定弹性的部分。
由于经常的体育活动,促进了血液循环,加强了新陈代谢,使骨的结构及性能发生了变化。
表现在骨密质增厚,使骨变粗。
骨小梁由于受到肌肉的牵拉和外力的作用,排列更加规则。
加强了骨的坚固性。
经常性的运动,韧带在骨骼上的附着部位:结节、粗隆和其他突起,变得更粗糙明显,这有利于肌肉、韧带更牢固地附着在上面。
所有这些变化都有利于骨骼承受更大的外力作用,也就是说提高了骨的抗弯、抗断和耐压的性能。
经常参加体育锻练不仅使骨变粗,还可以骨骼增长。
身材的高矮是由骨骼发育成长决定的。
经常运动的青少年,比同年龄的青少年,身高平均高出4—7厘米。
2、体育运动可以增强关节的灵活性和稳定性。
经常进行体育锻炼,既能增强关节的牢固性,又能使关节更加灵活。
这是因为体育锻炼中的许多动作都需要关节具有很大的活动幅度才能完成。
体育锻炼可以加强关节周围肌肉的力量以及提高关节周围韧带、肌肉的伸展性能,从而扩大关节运动的幅度和提高关节的灵活性,也同时加强了关节的稳定性。
3、体育活动对肌肉结构和形态的影响人体在安静时,肌肉每立方米毫米内,开放的毛细血管只不过有80条左右,肌肉中能源的含量也较少。
当肌肉经过较大负荷的运动之后,不仅毛细血管的口径增大,而且,也大量开放“备用”的毛细血管。
运动解剖学复习全知识点

运动解剖学复习全知识点绪论1. 运动解剖学——2. 动作分析法——3. 运动解剖学研究的内容——4. 运动解剖学研究方法——5. 运动解剖学的标准解剖姿势——第一章人体的基本构成1. 细胞的结构——2. 组织及组织的分类——3. 皮组织的分类——4. 结缔组织及分类——5. 腺体——6. 软骨组织——7. 透明软骨——8. 软骨——9. 骨组织——10. 神经组织和神经元—— 11. 运动终板—— 12. 哈佛氏系统——第二章运动系统第一节骨与骨连结1. 骨的分类——按部位分类按形态分类2. 关节内软骨和关节面软骨——3. 运动环节——4. 肌肉的运动单位——5. 单关节肌和多关节肌——6. 骨的构造——7. 骨的物理性质和化学成分—— 8. 骨的发生方式 9. 骨龄及其意义——10. 体育运动对骨的形态结构的影响——11. 体育运动对青少年,老年人的骨的影响—— 12. 关节及其分类——13. 关节的主要构造及其辅助结构—— 14. 关节的分类—— 15. 联合关节——16. 关节的运动幅度——17. 关节的运动幅度的影响因素——18. 体育锻炼对关节形态结构的影响—— 19. 上肢骨的组成——20. 肩关节构造及其运动—— 21. 肘关节构造及其运动—— 22. 下肢骨的组成—— 23. 髌骨及其意义—— 24. 骨盆构造—— 25. 耻骨联合—— 26. 男女骨盆差异——27. 骨盆的作用原理——28. 髋关节的构造及其运动—— 29. 膝关节的构造及其运动—— 30. 踝关节的构造及其运动—— 31. 足弓的构造及其作用原理—— 32. 躯干骨的组成—— 33. 椎间盘——34. 脊柱的组成及其运动—— 35. 颅骨的组成——36. 听小骨——37. 体育锻炼对骨骼肌的影响—— 38. 发展肌肉力量的解剖学依据——39. 举例说明多关节肌的工作特点和意义——40. 在活体上内触摸到的上肢骨和下肢骨以及躯干骨的一些骨性标志—— 41. 骨盆的力学特点和功能—— 42. 男女骨盆的比较——43. 胸廓的组成,正常形态以及功能,并说明影响胸廓形态的因素——第二节1. 肌肉的主要构造——2. 肌肉的辅助结构——3. 筋膜——4. 腱鞘——5. 滑膜囊——6. 滑车——7. 籽骨——8. 肌肉的分类—— 9. 肌肉的物理特性——10. 原动肌定义和分类及其如何确定—— 11. 对抗肌——12. 固定肌于中和肌—— 13. 肌肉的初长度—— 14. 胸骨角—— 15. 提携角—— 16. 腹股沟韧带—— 17. 腹直肌鞘——18. 腹白线—— 19. 脐环——20. 固有呼吸肌—— 21. 腹股沟三角—— 22. 肌肉的工作性质—— 23. 动力工作和静力工作—— 24. 克制工作和退让工作——25. 支持工作固定工作和固定工作—— 26. 影响肌肉力量大小的解剖学因素—— 27. 肌肉初长度——28. 多关节肌的主动不足和被动不足及举例说明——29. 体育运动对肌肉形态结构的影响—— 30. 三角肌的起止点以及功能—— 31. 冈上肌的起止点及其功能——32. 冈下肌和小圆肌的起止点及其功能—— 33. 肩胛下肌和大圆肌的起止点及其功能—— 34. 肩袖——35. 肱二头肌的起止点及其功能—— 36. 肱三头肌的起止点及其功能—— 37. 下肢肌的组成——38. 髂腰肌的起止点及其功能—— 39. 臀大肌的起止点及其组成—— 40. 梨状肌的起止点及其功能——41. 臀中肌和臀小肌的起止点及其功能—— 42. 股四头肌的组成,起止点及其功能—— 43. 缝匠肌的起止点及其功能—— 44. 阔筋膜张肌的起止点及其功能—— 45. 股二头肌起止点及其功能——46. 半腱肌和半膜肌的起止点及其功能—— 47. 股后肌群—— 48. 大收肌起止点及其功能——49. 长收肌和短收肌的起止点及其功能——50. 小腿三头肌的组成,各自的起止点及其功能——51. 背肌的组成——52. 斜方肌的起止点及其功能—— 53. 背阔肌的起止点及其功能—— 54. 菱形肌起止点及其功能—— 55. 胸大肌的起止点及其功能—— 56. 胸小肌起止点及其功能—— 57. 前锯肌起止点及其功能—— 58. 腹直肌的起止点及其功能—— 59. 腹外斜肌的起止点及其功能—— 60. 腹内斜肌起止点及其功能—— 61. 腹横肌起止点及其功能——62. 腰方肌起止点及其功能—— 63. 胸锁乳突肌起止点及其功能—— 64. 发展各块肌肉的相关力量练习——65. 发展各块肌肉柔韧性的相关练习——66. 环节受力分析法定义及其三种情况的分析—— 67. 解剖学动作分析的内容与步骤_ 68. 引体向上的解剖学打字分析——69. 原地侧向推铅球的解剖学动作分析—— 70. 立定跳远的解剖学动作分析—— 71. 正脚背踢足球的解剖学分析—— 72. 仰卧起坐的解剖学分析+—— 73. 双杠直角支撑的解剖学分析——第三章内脏第一节1. 内脏+——2. 内脏的分类及其构造——3. 中空性器官和实质性器官——4. 消化系统——5. 消化管——6. 口腔——7. 咽峡——8. 口腔腺—— 9. 咽——10. 咽淋巴环—— 11. 味蕾—— 12. 回盲瓣—— 13. 嗅粘膜—— 14. 声门裂—— 15. 食管—— 16. 胃——17. 小肠—— 18. 小肠绒毛—— 19. 大肠—— 20. 消化腺—— 21. 肝的构造—— 22. 肝小叶——23. 肝内的血液循环—— 24. 肝脏的功能——25. 肝内胆汁的分泌途径—— 26. 胰腺—— 27. 呼吸系统——28. 呼吸系统的构造—— 29. 呼吸道——30. 鼻——31. 鼻旁窦—— 32. 喉—— 33. 气管—— 34. 肺—— 35. 肺小叶—— 36. 肺门—— 37. 气血屏障—— 38. 肺内血液循环—— 39. 憋气和屏气的比较—— 40. 泌尿系统—— 41. 肾—— 42. 肾门—— 43. 肾蒂——44. 肾的位置和大体构造及其功能—— 45. 肾窦——46. 肾单位—— 47. 肾小体——48. 滤过屏障—— 49. 原尿—— 50. 终尿—— 51. 膀胱三角—— 52. 肾内血液循环—— 53. 肾小管—— 54. 集合管—— 55. 输尿管——56. 膀胱的主要构造及其作用—— 57. 男性生殖系统的构造—— 58. 女性生殖系统的构造—— 59. 胸膜——60. 纵隔—— 61. 腹膜——62. 体育运动对内脏器官的影响—— 63. 体育运动会呼吸系统的影响—— 64. 体育运动对泌尿系统的影响——65. 中空性器官与实质性器官的一般构造的比较——66. 胆汁和胰液的产生途径和功能——67. 空气如何进入肺内?为什么快而浅的呼吸不利于换气,为什么用鼻腔吸气好—— 68. 泌尿系统的组成——69. 尿液的产生和排除途径——70. 比较肝、肺、肾内血液循环特点—— 71. 比较肝肺肾内的血管分布特点——第四章脉管系统绪论1. 运动解剖学——2. 动作分析法——3. 运动解剖学研究的内容——4. 运动解剖学研究方法——5. 运动解剖学的标准解剖姿势——第一章人体的基本构成1. 细胞的结构——2. 组织及组织的分类——3. 皮组织的分类——4. 结缔组织及分类——5. 腺体——6. 软骨组织——7. 透明软骨——8. 软骨——9. 骨组织——10. 神经组织和神经元—— 11. 运动终板—— 12. 哈佛氏系统——第二章运动系统第一节骨与骨连结1. 骨的分类——按部位分类按形态分类2. 关节内软骨和关节面软骨——3. 运动环节——4. 肌肉的运动单位——5. 单关节肌和多关节肌——6. 骨的构造——7. 骨的物理性质和化学成分—— 8. 骨的发生方式 9. 骨龄及其意义——10. 体育运动对骨的形态结构的影响——11. 体育运动对青少年,老年人的骨的影响—— 12. 关节及其分类——13. 关节的主要构造及其辅助结构—— 14. 关节的分类—— 15. 联合关节——16. 关节的运动幅度——17. 关节的运动幅度的影响因素——18. 体育锻炼对关节形态结构的影响—— 19. 上肢骨的组成——20. 肩关节构造及其运动—— 21. 肘关节构造及其运动—— 22. 下肢骨的组成—— 23. 髌骨及其意义—— 24. 骨盆构造—— 25. 耻骨联合—— 26. 男女骨盆差异——27. 骨盆的作用原理——28. 髋关节的构造及其运动—— 29. 膝关节的构造及其运动—— 30. 踝关节的构造及其运动—— 31. 足弓的构造及其作用原理—— 32. 躯干骨的组成—— 33. 椎间盘——34. 脊柱的组成及其运动—— 35. 颅骨的组成——36. 听小骨——37. 体育锻炼对骨骼肌的影响—— 38. 发展肌肉力量的解剖学依据——39. 举例说明多关节肌的工作特点和意义——40. 在活体上内触摸到的上肢骨和下肢骨以及躯干骨的一些骨性标志—— 41. 骨盆的力学特点和功能—— 42. 男女骨盆的比较——43. 胸廓的组成,正常形态以及功能,并说明影响胸廓形态的因素——第二节1. 肌肉的主要构造——2. 肌肉的辅助结构——3. 筋膜——4. 腱鞘——5. 滑膜囊——6. 滑车——7. 籽骨——8. 肌肉的分类—— 9. 肌肉的物理特性——10. 原动肌定义和分类及其如何确定—— 11. 对抗肌——12. 固定肌于中和肌—— 13. 肌肉的初长度—— 14. 胸骨角—— 15. 提携角—— 16. 腹股沟韧带—— 17. 腹直肌鞘——18. 腹白线—— 19. 脐环——20. 固有呼吸肌—— 21. 腹股沟三角—— 22. 肌肉的工作性质—— 23. 动力工作和静力工作—— 24. 克制工作和退让工作——25. 支持工作固定工作和固定工作—— 26. 影响肌肉力量大小的解剖学因素—— 27. 肌肉初长度——28. 多关节肌的主动不足和被动不足及举例说明——29. 体育运动对肌肉形态结构的影响—— 30. 三角肌的起止点以及功能—— 31. 冈上肌的起止点及其功能——32. 冈下肌和小圆肌的起止点及其功能—— 33. 肩胛下肌和大圆肌的起止点及其功能—— 34. 肩袖——35. 肱二头肌的起止点及其功能—— 36. 肱三头肌的起止点及其功能—— 37. 下肢肌的组成——38. 髂腰肌的起止点及其功能—— 39. 臀大肌的起止点及其组成—— 40. 梨状肌的起止点及其功能——41. 臀中肌和臀小肌的起止点及其功能—— 42. 股四头肌的组成,起止点及其功能—— 43. 缝匠肌的起止点及其功能—— 44. 阔筋膜张肌的起止点及其功能—— 45. 股二头肌起止点及其功能——46. 半腱肌和半膜肌的起止点及其功能—— 47. 股后肌群—— 48. 大收肌起止点及其功能——49. 长收肌和短收肌的起止点及其功能——50. 小腿三头肌的组成,各自的起止点及其功能——51. 背肌的组成——52. 斜方肌的起止点及其功能—— 53. 背阔肌的起止点及其功能—— 54. 菱形肌起止点及其功能—— 55. 胸大肌的起止点及其功能—— 56. 胸小肌起止点及其功能—— 57. 前锯肌起止点及其功能—— 58. 腹直肌的起止点及其功能—— 59. 腹外斜肌的起止点及其功能—— 60. 腹内斜肌起止点及其功能—— 61. 腹横肌起止点及其功能——62. 腰方肌起止点及其功能—— 63. 胸锁乳突肌起止点及其功能—— 64. 发展各块肌肉的相关力量练习——65. 发展各块肌肉柔韧性的相关练习——66. 环节受力分析法定义及其三种情况的分析—— 67. 解剖学动作分析的内容与步骤_ 68. 引体向上的解剖学打字分析——69. 原地侧向推铅球的解剖学动作分析—— 70. 立定跳远的解剖学动作分析—— 71. 正脚背踢足球的解剖学分析—— 72. 仰卧起坐的解剖学分析+—— 73. 双杠直角支撑的解剖学分析——第三章内脏第一节1. 内脏+——2. 内脏的分类及其构造——3. 中空性器官和实质性器官——4. 消化系统——5. 消化管——6. 口腔——7. 咽峡——8. 口腔腺—— 9. 咽——10. 咽淋巴环—— 11. 味蕾—— 12. 回盲瓣—— 13. 嗅粘膜—— 14. 声门裂—— 15. 食管—— 16. 胃——17. 小肠—— 18. 小肠绒毛—— 19. 大肠—— 20. 消化腺—— 21. 肝的构造—— 22. 肝小叶——23. 肝内的血液循环—— 24. 肝脏的功能——25. 肝内胆汁的分泌途径—— 26. 胰腺—— 27. 呼吸系统——28. 呼吸系统的构造—— 29. 呼吸道——30. 鼻——31. 鼻旁窦—— 32. 喉—— 33. 气管—— 34. 肺—— 35. 肺小叶—— 36. 肺门—— 37. 气血屏障—— 38. 肺内血液循环—— 39. 憋气和屏气的比较—— 40. 泌尿系统—— 41. 肾—— 42. 肾门—— 43. 肾蒂——44. 肾的位置和大体构造及其功能—— 45. 肾窦——46. 肾单位—— 47. 肾小体——48. 滤过屏障—— 49. 原尿—— 50. 终尿—— 51. 膀胱三角—— 52. 肾内血液循环—— 53. 肾小管—— 54. 集合管—— 55. 输尿管——56. 膀胱的主要构造及其作用—— 57. 男性生殖系统的构造—— 58. 女性生殖系统的构造—— 59. 胸膜——60. 纵隔—— 61. 腹膜——62. 体育运动对内脏器官的影响—— 63. 体育运动会呼吸系统的影响—— 64. 体育运动对泌尿系统的影响——65. 中空性器官与实质性器官的一般构造的比较——66. 胆汁和胰液的产生途径和功能——67. 空气如何进入肺内?为什么快而浅的呼吸不利于换气,为什么用鼻腔吸气好—— 68. 泌尿系统的组成——69. 尿液的产生和排除途径——70. 比较肝、肺、肾内血液循环特点—— 71. 比较肝肺肾内的血管分布特点——第四章脉管系统。
运动解剖学实验报告

运动解剖学实验报告运动解剖学实验报告引言:运动解剖学是研究人体运动的科学,通过对肌肉、骨骼和关节的结构和功能进行研究,可以更好地理解和改善运动技能。
本实验旨在通过实际操作和观察,探索人体运动的解剖学特征,并进一步了解运动对身体的影响。
实验一:关节活动范围的测量在这个实验中,我们选择了肩关节和膝关节作为研究对象,通过测量关节的活动范围,来了解关节的灵活性和功能。
1. 肩关节的活动范围测量首先,我们请实验者站直,双臂自然下垂。
然后,我们使用一个测量仪器来测量实验者的肩关节的活动范围。
实验者将双臂抬起至最大高度,并记录下测量结果。
通过实验结果我们可以发现,肩关节的活动范围因个体差异而异。
一些人具有较大的肩关节灵活性,可以将双臂抬至头顶以上;而另一些人则受限于肩关节的结构,无法将双臂完全抬起。
2. 膝关节的活动范围测量接下来,我们将进行膝关节的活动范围测量。
实验者坐在一张平坦的桌子上,将一条腿伸直,另一条腿弯曲,脚底贴地。
然后,我们使用测量仪器来测量实验者的膝关节的活动范围。
实验者将伸直的腿尽可能地抬高,并记录下测量结果。
实验结果显示,膝关节的活动范围也因个体差异而异。
一些人可以将腿抬至与身体平行的位置,而另一些人则受限于膝关节的结构,无法将腿完全伸直。
实验二:肌肉的活动和协调性肌肉是人体运动的关键组成部分,它们通过收缩和放松来产生力量和控制运动。
在这个实验中,我们将研究肌肉在运动中的活动和协调性。
1. 肱二头肌的活动观察我们请实验者进行一组标准的俯卧撑动作。
在实验过程中,我们使用电极贴片来记录肱二头肌的电活动情况。
通过电活动信号的变化,我们可以了解肱二头肌在不同动作阶段的活动情况。
实验结果显示,在俯卧撑的下降阶段,肱二头肌的电活动信号逐渐增加,达到峰值。
而在上升阶段,肱二头肌的电活动信号逐渐减小。
这表明肱二头肌在俯卧撑动作中起到了重要的作用,并且其活动与动作的进行密切相关。
2. 肌肉协调性的观察我们请实验者进行一组平衡训练动作,要求实验者站在一个单脚上,保持平衡。
体育锻炼对人体形态、机能的影响

体育锻炼对人体形态、机能的影响人体是由神经系统、循环系统、呼吸系统、运动系统、消化系统、排泄系统、生死系统、内分泌和感觉器官等组成。
体育活动亦是人体各器官系统协调配合所完成的,同时,体育锻炼又可以对各器官系统的活动产生良好影响。
一、体育锻炼对运动系统的影响人体的各种运动都是骨骼肌收缩产生力量作用于骨骼,骨骼绕着关节运动所完成的。
运动系统包括骨、关节、肌肉三部分,体育锻炼可以对运动系统产生良好影响。
(一)运动系统的一般结构与机能1骨的结构与功能。
骨构成人体的支架,具有新陈代谢及生长发育的特点,并有破坏、改造、他伤愈合、修复再生的能力,人体骨骼的形态结构完善而复杂,功能坚固而灵活。
正常成年人共有206块骨,其中头颅骨29块、躯干骨51块、上肢骨64块、下肢骨62块。
人体骨骼按其形态可分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨。
长骨有骨体(骨干0和两端(骺),骨体位于中间,较细,多呈管状,两端膨大,长骨主要颁于四脚的淳离部分;短骨一般呈立方形,主要颁于手腕和脚腕;扁骨吴板状,面积较大,薄而坚固,主要颁于颅盖;不规则骨的形态各异,多颁于躯干和头颅等处。
骨的功能具体表现为:(1)支持负重。
骨与骨连接成骨骼。
构成人体的支架,具有支持人体局部和全身重量的作用;(2)运动杠杆。
骨在肌肉收缩时被牵拉,绕关节转动,使人体产生各种运动,起着杠杆的作用;(3)造血功能。
骨髓内的网状细胞是比较幼稚的细胞,它经过分化可以变成血细胞;(4)保护功能。
骨围成的腔隙,保护人体的重要器官,例如颅骨保护脑,胸廓保护心肺等重要器官。
2关节的结构与机能。
骨与骨之间以结缔组织相连,构成骨连结,通称为关节。
按照关节的结构和活动情况,可将人体全身的关节分为不动关节、动关节和半关节,人们一般所说的关节常指动关节。
构成关节的主要结构为关节面、关节囊和关节腔。
(1)关节面。
关节面是指形成关节的两个相邻部位,其表面覆盖一层关节软骨,多数关节面的软骨为透明软骨,可减少相邻两关节之障的摩擦,并有缓冲震动和减轻冲击的作用。
人体解剖学知识:解析人体的运动机理及其对筋骨的影响

人体解剖学知识:解析人体的运动机理及其对筋骨的影响人体是我们所熟知的最复杂的生物之一,其运动机理及其对筋骨的影响也是人体学领域中的基本知识。
这篇文章将为您详细介绍人体解剖学知识,包括运动机理和对筋骨的影响。
一、运动机理人体的运动机理是一项复杂的过程,它涉及到多个系统的协同作用,包括神经系统、肌肉系统和骨骼系统。
这些系统中的每一个都有其独特的重要性和功能。
1.神经系统神经系统是人体运动机理的基础。
从大脑到脊髓,再到末梢神经,神经组织负责着人体的运动控制。
大脑的皮层区域负责着启动和协调肌肉的运动,而脊髓负责着联合各个肌肉。
这些神经元通过神经细胞膜来传递电信号,将指令发送到相应的肌肉,从而调控运动设备的操作。
2.肌肉系统肌肉系统负责着人体所有运动动作的实现。
它由肌肉组织、肌腱和韧带等多个组成部分构成。
每个肌肉都由许多肌纤维组成,肌纤维是构成肌肉的最小单位。
每一束肌肉都有不同的功能,例如某些肌肉只负责转动手腕,而其他肌肉则可使手臂抬起。
3.骨骼系统骨骼提供了肌肉需要的支撑结构。
骨骼系统由骨头、关节、关节软骨和纤维组成。
骨头是生长和维护的硬组织,人体共有206个骨头。
关节是骨头之间的连接处,关节由软骨组织覆盖,使得关节平稳地滑动起来。
纤维是将骨头和肌肉连接起来的结构。
二、对筋骨的影响如果一个人长期不锻炼,肌肉和骨骼就会逐渐萎缩。
而训练和锻炼则可以增强这些组织,并增强它们的协同作用。
1.筋骨收缩训练和锻炼可以使筋骨更加强硬,从而增加骨密度。
骨密度是指骨头的强度和密度。
随着年龄的增长,骨密度会逐渐降低,这就是为什么老年人更容易患骨折。
但是,如果锻炼能够增加骨密度,就可以减少这种现象的发生。
此外,训练和锻炼还可以增加肌肉质量和力量,从而减少筋骨的压力,减少慢性关节炎和骨骼疾病的发生。
训练还可以改善关节间磨损和细胞退化,从而降低关节炎的风险。
2.更好的姿势锻炼不仅可以加强筋骨和肌肉,还可以帮助人们保持更好的姿势。
人体组织与解剖学实验报告
人体组织与解剖学实验报告人体组织与解剖学实验报告引言:人体组织与解剖学是医学领域中重要的基础学科之一,通过对人体内部结构的研究,可以更好地理解人体的构造和功能。
本实验报告旨在介绍我所参与的人体组织与解剖学实验,并分享实验中的观察和体会。
实验一:组织切片观察在这个实验中,我们使用显微镜观察了不同组织的切片。
首先,我们观察了肌肉组织切片。
通过显微镜,我们清晰地看到了肌肉纤维的排列和结构。
肌肉纤维的有序排列使得肌肉能够产生力量和运动。
接着,我们观察了神经组织切片。
神经组织是人体中传递电信号的关键组织,通过观察切片,我们可以看到神经细胞的形态和神经纤维的分布。
这些观察帮助我们更好地理解神经系统的功能和结构。
实验二:器官解剖在这个实验中,我们进行了器官解剖,以更深入地了解人体内部器官的位置和结构。
首先,我们解剖了心脏。
通过观察心脏的外部和内部结构,我们可以清晰地看到心脏的四个腔室和心瓣的位置。
这些结构的正常功能对于维持心脏的正常运作至关重要。
接着,我们解剖了肺部。
通过观察肺的结构,我们可以了解到肺泡的存在,以及肺部与呼吸系统的紧密联系。
这些解剖观察帮助我们更好地理解呼吸过程和氧气的交换。
实验三:器官功能实验在这个实验中,我们通过一系列实验来研究不同器官的功能。
首先,我们进行了心电图实验。
通过记录心电图,我们可以了解心脏的电活动和心脏节律的正常与否。
这对于心脏疾病的早期诊断和治疗非常重要。
接着,我们进行了肺功能实验。
通过测量肺活量和呼吸频率等指标,我们可以评估肺部的功能和健康状况。
这些功能实验帮助我们更好地了解人体器官的正常功能和异常表现。
实验四:病理组织切片观察在这个实验中,我们观察了一些病理组织切片,以了解疾病对人体组织的影响。
我们观察了肝脏病变切片,发现了肝细胞的变性和坏死现象。
这些观察帮助我们更好地理解肝脏疾病的发生机制和病理变化。
同时,我们还观察了肾脏病变切片,发现了肾小球的变形和炎症细胞的浸润。
体育理论知识:运动对身体组织和器官的益处
体育理论知识:运动对身体组织和器官的益处运动是人类生活中不可或缺的一个部分,它对身体组织和器官有着可观的益处。
在经历了长时间的不运动、少运动和轻度运动的后果之后,大家应该应认识到运动对身体的重要性。
运动对心血管系统的益处首先,运动对心血管系统有着重要的益处。
运动可以提高心肺功能,改善心脏健康。
当人体运动时,心脏和肺部就必须为供氧供血脏器官增加血液循环和呼吸。
这一过程使得体内的血液循环量增加,压力也随之下降,体内的各个器官都能够更好地得到供氧供血,从而保持器官的健康。
此外,运动还能够降低血压和心率。
在运动中,发挥的肌肉会释放一些化学物质,其中一项是一氧化氮。
这个分子帮助扩张血管,增加血流,降低血压和心率。
运动对呼吸系统的益处另外,运动对呼吸系统也有益处。
定期的有氧运动可以提高心肺的代谢,增强肺活量,促进呼吸系统的健康。
这种运动促进肺组织的扩张和收缩,增加肺气量,提高臭氧合成,抵抗过敏反应和预防呼吸道感染。
运动对骨骼和肌肉的益处此外,运动对骨骼和肌肉也有着重要的益处。
运动可以提高骨密度、骨质和骨骼健康,预防和治疗骨质疏松症。
肌肉是身体最重要和支撑力最强的组织。
运动可以增大和强化肌肉,增强对力量和平衡的控制。
此外,运动可以调节肌酸代谢,在打破肌肉组织后帮助肌组织康复。
运动对身心健康的益处最后,运动对身体和心理健康都有着益处。
运动是一项意志训练的过程,它可以改善情绪和压力,降低抑郁和焦虑症状,增加自信和自尊。
此外,运动可以提高记忆力、创造力和认知能力,减轻老年人的认知退化。
总之,运动对人体的益处是多方面的。
它提高了心血管功能、呼吸系统和肌肉骨骼的健康,增强了身体和精神的抵抗能力。
我们应该通过适当的运动,保持身体和心理的健康。
运动解剖学的实训总结报告
一、前言运动解剖学作为人体解剖学的一个分支,旨在研究体育运动对人体形态结构产生的影响和发展规律,并探索人体结构与体育技术动作之间的关系。
通过本次实训,我深入了解了运动解剖学的基本原理和知识,对体育运动与人体结构之间的关系有了更深刻的认识。
以下是我在实训过程中的总结与体会。
二、实训目的与意义1. 了解运动解剖学的基本概念、原理和知识体系;2. 掌握人体各器官、系统的结构特点,为今后从事体育运动提供理论支持;3. 分析体育运动对人体形态结构的影响,为运动训练和康复提供科学依据;4. 提高自我保护意识,预防运动损伤。
三、实训内容与方法1. 实训内容本次实训主要包括以下内容:(1)人体解剖学基础知识:骨骼、关节、肌肉、血管、神经等;(2)运动系统结构特点及功能;(3)体育运动对人体形态结构的影响;(4)运动损伤的预防与康复。
2. 实训方法(1)课堂讲授:教师通过讲解、演示等方式,使学生掌握运动解剖学的基本概念和知识;(2)实验操作:在实验室进行人体解剖标本观察,了解人体各器官、系统的结构特点;(3)案例分析:分析典型运动损伤案例,探讨预防措施;(4)小组讨论:分组讨论体育运动对人体形态结构的影响,提出合理建议。
四、实训过程与收获1. 实训过程(1)课堂学习:认真听讲,做好笔记,积极参与课堂讨论;(2)实验操作:按照实验要求,仔细观察人体解剖标本,掌握各器官、系统的结构特点;(3)案例分析:结合实际案例,分析运动损伤原因,提出预防措施;(4)小组讨论:与同学共同探讨体育运动对人体形态结构的影响,分享学习心得。
2. 实训收获(1)理论知识:掌握了运动解剖学的基本概念、原理和知识体系;(2)实践技能:通过实验操作,提高了观察、分析问题的能力;(3)团队合作:在小组讨论中,学会了与他人沟通、协作,共同解决问题;(4)自我保护意识:了解了运动损伤的预防方法,提高了自我保护意识。
五、存在问题与改进措施1. 存在问题(1)理论知识掌握不够扎实,对一些复杂概念理解不透彻;(2)实验操作过程中,观察不够细致,对某些结构特点掌握不全面;(3)案例分析能力不足,对运动损伤原因分析不够深入。
请阐明运动人体结构与功能的解剖学关系基础
概述人体是一个复杂的有机系统,其结构和功能密不可分。
运动作为维持人体健康的重要手段,需要人体各个系统的协调配合才能完成。
而解剖学便是研究人体结构的科学,其与运动的关系至关重要。
一、骨骼系统与运动骨骼系统是支撑和保护人体的基础,它与运动有着密切的关系。
在运动过程中,骨骼系统充当着架子的角色,支持和保护身体各个部位,使得运动得以进行。
骨骼系统中的骨头通过关节相连接,使得人体能够完成各种复杂的运动动作。
二、肌肉系统与运动肌肉系统是人体的动力来源,它与运动的关系非常密切。
在肌肉收缩的作用下,人体才能完成各种运动动作。
肌肉的功能主要是收缩和拉伸,通过与骨骼系统相连,使得人体能够进行各种灵活的运动。
三、神经系统与运动神经系统是控制和调节人体各个系统的重要组成部分,它在运动过程中扮演着重要角色。
在进行运动时,神经系统能够传递信号给肌肉系统,使得肌肉得到刺激收缩。
神经系统还能够协调身体各个部位的运动,使得运动能够更加协调和有序。
四、循环系统与运动循环系统是人体的输送系统,它在运动过程中发挥着重要的作用。
在进行运动时,循环系统能够加快血液循环速度,使得氧气和营养物质能够更快速地输送到肌肉组织中,从而提供动力和能量,促进运动过程的进行。
结语人体解剖学与运动的关系是非常密切的。
骨骼系统通过支撑和保护身体,使得运动得以进行;肌肉系统通过收缩和拉伸,为运动提供动力和能量;神经系统通过传递信号和协调身体各部位的运动,使得运动能够更加有序和协调;循环系统通过加快血液循环速度,为肌肉组织输送氧气和营养物质,从而促进运动的进行。
从以上几个方面来看,人体解剖学与运动的关系是非常密切和互相依存的,没有人体解剖学的支撑,运动是无法进行的;反之,运动也会影响人体解剖结构的形态和功能。
我们需要更加深入地了解人体结构与功能的关系基础,从而更好地促进人体的健康与发展。
五、呼吸系统与运动呼吸系统在运动过程中也发挥着重要作用。
在进行剧烈运动时,身体需要更多的氧气来供给肌肉运动,呼吸系统便加快呼吸频率和深度,以增加氧气的摄入量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验二十一运动对机体器官组织影响的实验研究
[实验内容]
设计实验方案,研究运动对机体器官组织的影响。
[实验目的]
(一)使学生了解设计性实验的过程,了解动物运动负荷模型的建立。
(二)使学生学会对实验结果进行分析讨论,培养学生综合分析问题、解决问题的能力和团结协作的精神。
[材料与器具]
根据实验要求和实验室条件自行选择。
[方法与步骤]
(一)把学生分成若干个组,4-6人为一组,要求各组自行设计一个运动模型。
(二)小组讨论,确定实验所要研究的器官组织。
(三)根据拟定的实验内容和目标,学生查阅文献,设计实验方案。
(四)确定实验对象、实验方法与步骤。
(五)明确分工,按照实验方案进行正式实验。
(六)对实验结果进行讨论,以小论文的形式写实验报告。
[实验设计方案及结果分析示例]
案例一
(一)实验内容
运动对消化系统器官的影响。
(二)实验目的
通过建立运动负荷模型,观察运动对消化系统各器官形态结构的影响。
(三)实验对象
SD大鼠18只。
(四)实验器材
大鼠饲养笼,大鼠饮水瓶,动物运动跑台,电子天平,电子称,ASP300组织处理机(LEICA),EG1160包埋机(LEICA),RM2145切片机(LEICA),HI1210展片机(LEICA),HI1220烤片机(LEICA),SP9000磨刀机(LEICA),水浴锅,奥林巴斯光学显微镜(OLYMPUS),载玻片,盖玻片,切片用石蜡,手术剪、镊
子、刀,双面刀片,毛笔,数显式酸度计,量筒,烧杯,微量移液器,中性树胶,甲醛,无水乙醇,多聚甲醛,氯化钠,苏木精,曙红Y,二甲苯,盐酸,冰醋酸,氨水,乌拉坦。
(五)方法与步骤
1.建立运动负荷模型
采用健康雄性SD大鼠。
实验动物由专门的实验动物中心提供,饲料采用国家标准啮齿类动物干燥饲料。
实验大鼠一般为3月龄,其平均体重为190-250g 左右,分为安静对照组、中等运动强度组和大运动强度组,每组6只,共18只。
常规分笼饲养,自由饮水进食,常规光照,动物室温度为18℃~23℃,湿度40~60%。
实验大鼠适应喂养 1 周后开始训练,采用递增强度的方式进行跑台运动,运动负荷参考Bedford的研究进行。
具体训练方案如下:
(1) 对照组:正常笼内生活状态,自由饮食,不运动。
(2) 中等运动强度组:每周 5天,共8周。
适应性训练3天后开始增加运动时间和运动速度:第1 天,训练10min,速度10m/min,第2 天训练15min,速度10m/min,第3 天训练时间为15min,速度13m/min,如此,运动时间、速度隔日交替增加:先增时间, 递增时间5min, 递增速度3m/min。
运动速度增至20m/min,运动持续时间增至60min后持续该强度和运动量。
(3) 大运动强度组:每周 6 天,共8 周。
适应性训练3天后开始增加运动时间和运动速度:第1 天速度10m/min, 时间10min 。
第2 天速度10m/min, 时间15min,第3 天速度13m/min, 时间15min。
当运动速度增至20m/min,增加跑台坡度为5度,最终运动速度增至35 m/min,运动持续时间增至60min。
整个训练过程用电刺激来强迫大鼠进行跑台训练,电刺激<1mA 。
2.动物取材与指标检测
根据立题切取消化系统相应的器官并进行组织切片和染色与观察。
具体方法如下:
(1) 取材与固定:实验大鼠断头处死,迅速摘取1.0×1.0×0.2厘米的大鼠肝或胰、胃、小肠、大肠等小长条组织块,放入固定液中直接固定24h,4℃冰箱保存。
固定以后,在自来水下流水冲洗10分钟。
(2) 脱水与透明:脱水时常用70%、80%、90%、95%、100%各级酒精。
每级10-30分钟。
透明常用二甲苯。
每次20-30分钟,进行2次。
(3) 浸蜡与包埋:将透明好的组织块放入石蜡,中间换二次石蜡,每次20-30分钟,温度调至略高于石蜡熔点的温度。
将熔化的石蜡倒入包埋器中,用热镊子把材料迅速移入包埋器中,并摆好位置,切记观察面向下摆放,并将包埋器移入水面,缓慢浸入水中。
等石蜡完全凝结以后,从水中取出,并注明包埋块的名称、组别和日期等。
(4) 切片、展片与贴片:将材料连同周围的石蜡用解剖刀修切成梯形,四周离组织1-2毫米,前端离材料宜近。
用少许石蜡将蜡块固定在木块上。
将有蜡块的木块固定在切片机上,并调节切片刀固定器。
调节切片厚度为7-10微米进行切片,并将切片用毛笔移在铺有黑纸的盘中。
将切好的蜡带,放入温度为40-50度的水浴锅内,展平组织切片,取经过硅烷化处理过的载玻片,用解剖针把蜡带拖置载玻片上,注意摆放位置,玻片45-50度烘干。
(5) 脱腊与水化:把玻片放入盛有二甲苯的染缸中溶去石蜡(3分钟),再经第二缸(3分钟)。
经100 %—95 %—90 %—80 %—70 %各级酒精后入蒸馏水。
(6) 染色:用H.E染色法,操作步骤如下:入苏木精染液10分钟,至核为紫红色,再用自来水流水洗至核为鲜亮的蓝色。
若过染,可用盐酸酒精分色。
之后入伊红染液30秒至1分钟,再快速经80 %-90%酒精分色,然后用95%的酒精分色,时间酌定。
伊红主要染细胞质,着色呈桃红色。
入纯酒精中3分钟。
(7) 透明与封片:入二甲苯中3分钟至透明。
滴加一小滴加拿大树脂并用盖玻片小心封片,自然风干。
(8) 观察与拍照:切片制作完成后可直接在光学显微镜下观察各器官的组织结构并拍照。
(六)实验结果(以实验后实际结果而定)
(七)分析与讨论(以实验后实际结果而定)
(八)结论(以实验后实际结果而定)
案例二
(一)实验内容
运动对大鼠运动系统各器官Ca 2+-ATP酶的影响。
(二)实验目的
通过建立运动负荷模型,观察运动对运动系统各器官形态结构的影响。
(三)实验对象
SD大鼠18只。
(四)实验器材
SD大鼠,大鼠饲养笼,大鼠饮水瓶,动物运动跑台,电子天平,电子称,冰冻切片机,水浴锅,奥林巴斯光学显微镜(OLYMPUS),载玻片,盖玻片,手术剪、镊子、刀,双面刀片,毛笔,数显式酸度计,量筒,烧杯,微量移液器,中性树胶,无水乙醇, ATP酶成套试剂盒,二甲苯,乌拉坦。
(五)方法与步骤
1.建立运动负荷模型(同案例一)
2.动物取材与指标检测
(1)根据立题切取运动系统相应的器官组织快速生理盐水冲洗淤血,不经任何试剂处理,切成 2.0cm ×2.0cm ×0.2cm 大小的组织块,放到组织托上,涂敷包埋剂后即放到冷台上冷冻,待包埋剂稍凝后(以组织块不流动为宜) ,迅速固定到冷冻头上急冻。
切片前先安装好刀片,调整切片厚度及角度,确认标本组织类型,根据不同组织类型调整好最佳切片温度。
(2)待组织块冻好后用快进键将其移近刀口,利用按钮修片,修好后即可放下防卷板切片,根据各种组织的软硬度来掌握切片速度,软组织切片速度要较慢,较硬的组织切片速度要快。
(3)防卷板的调节。
(4)将切好的切片附贴在载玻片上, 冷风机吹干。
(5)酶组织化学实验:采用钙-钴法显示Ca 2+-ATP酶,严格按试剂盒说明书操作步骤进行。
切片入新配置的孵育液(0.1M巴比妥纳缓冲液10ml+ATP76mg+2,4-二硝基苯酚30mg+10.5g NaCI2·2H
O/100ml配置的5ml+双蒸水35ml)中,保
2
温37度,孵育10-20分钟,用1% NaCI2溶液洗2分钟,共3次,切片入1%硝酸钴溶液中2分钟,共2次换液,双蒸水冲洗,0.5%(V/V)硫化铵溶液中1分钟,双蒸水冲洗,常规脱水,透明,中性树胶封片。
每次染色设阴性对照染色,PBS取代ATP,其它程序相同。
奥林巴斯光学显微镜观察与拍照:切片制作完
成后可直接在显微镜下观察各器官的组织ATP酶的分布情况。
(六)实验结果(以实验后实际结果而定)
(七)分析与讨论(以实验后实际结果而定)
(八)结论(以实验后实际结果而定)
[注意事项]
(一)运动负荷模型的建立中,大运动强度组的运动负荷要特别注意,既要保持既定运动负荷,又要注意大鼠负伤。
(二)案例一实验中要注意:取材要迅速,固定、脱水与透明要彻底,浸蜡注意掌握时间,苏木精与伊红染色注意分色的把握。
案例二实验中要注意:ATP的浓度、钙离子的浓度、保持pH值为9.4。
(三)显微镜的观察,注意防止压碎切片,形态学观察与分析要注意学会定性描述与定量测试相结合。
(四)注意学习使用实验教材附录部分的仪器与使用方法。
[实验作业]
根据自己的实验设计及结果分析,以小论文的形式写一篇实验报告。