血液循环的概念

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生理学--血液循环

生理学--血液循环
心率还受体温的影响: 体温升高1℃ ,心率可增加10~18次。
第二节 心肌的生物电现象
一、 心肌细胞的分类
根据心肌细胞的组织学、功能和电生理特性,可 将心肌细胞分为两类:
(一)工作细胞与特殊分化的心肌细胞
①工作细胞(非自律细胞):心房肌、心室肌 特点:有收缩性,兴奋性、传导性,无自律性
②特殊传导系统(自律细胞) 有窦房结、房室交界(房结区、结区、结希区)、 房室束(希氏束)及左右束支、浦肯野纤维组成。
(1)静息电位(最大舒张电位)与阈电位之间的差值
RP 绝对值↑→距阈电位远→需刺激阈值↑→兴奋性↓ RP 绝对值↓→距阈电位近→需刺激阈值↓→兴奋性↑
阈电位水平上移→RP距阈电位远→需刺激阈值↑→兴奋性↓ 阈电位水平下移→RP距阈电位近→需刺激阈值↓→兴奋性↑
(2)Na+通道的性状
Na+通道所处的机能状态,是决定兴奋性正常、低下 和丧失的主要因素。以快反应细胞为例,Na+通道具有 备 用 ( 或 静 息 , resting) 、 激 活 ( activation ) 和 失 活
一般情况下,成年人安静时心率超过100次∕分,为 窦性心动过速, 如低于60次∕分, 则为窦性心动过缓。
二、心脏泵血 射血与充盈过程
心脏泵血功能的完成,主要取决于两个因素: ① 心脏节律性收缩和舒张而造成心室和心房
及动脉之间的压力差,形成推动血液流动 的动力; ② 心脏内4套瓣膜的启闭控制着血流的方向。
增加的内向离子流,称为If内向离子流, 又称起搏电流。 If通道也是Na+通道。
If通道与膜电位的关系:
◄ 3期:膜电位达-60mV, If通道被激活而开放,
达-100mV, If通道超极化激活

生理学-血液循环解读

生理学-血液循环解读

肾脏
肾动脉为肾脏提供血液,参与 排泄代谢废物、调节水盐平衡 等功能。
XX
PART 02
心脏结构与功能解析
REPORTING
心脏位置、形态及内部结构
心脏位于胸腔中纵隔内,约2/3位于正中线左侧 ,1/3位于右侧。
心脏呈倒置圆锥形,前后略扁,心尖指向左前 下方,心底朝向右后上方。
心脏内部被纵走的房间隔和室间隔分为左心房 、右心房、左心室和右心室四个腔,同侧心房 与心室相通,心房与心室之间有房室口相通。

白细胞
免疫系统的重要组成部分,负责 识别和消灭病原体,如细菌、病 毒等,以及清除体内衰老、损伤
的细胞。
血小板
参与血液凝固过程,当血管受损 时,血小板会迅速聚集在伤口处 ,形成血小板栓子,促进血液凝
固,防止出血。
血浆成分及其生理功能

血浆的主要成分,占 血浆总量的90%以上 ,为细胞提供液态环 境。
PART 06
常见血液循环障碍疾病介 绍
REPORTING
高血压病
定义
高血压病是一种以体循环动脉压升高为主要特点的临床综合征,动 脉压的持续升高可导致靶器官如心、脑、肾、血管等损害。
症状
头晕、头痛、心悸、胸闷、乏力等。
治疗
药物治疗(如利尿剂、β受体拮抗剂、钙通道阻滞剂等)、生活方式 干预(如限盐、戒烟、限酒、增加运动等)。
动脉
管壁较厚,富含弹性纤维 和平滑肌,可随着心脏的 收缩和舒张而相应扩张和 回缩。
静脉
管壁较薄,弹性较小,通 常具有较多的瓣膜以防止 血液倒流。
毛细血管
管壁仅由单层内皮细胞构 成,通透性较高,是血液 与组织液进行物质交换的 场所。
血管壁组成及功能

人体解剖生理学-血液循环

人体解剖生理学-血液循环

有效不应期 ERP 相对不应期 RRP 超常期 SNP
第一节 心脏生理
兴奋的周期性变化与心肌收缩关系
心室肌AP、机械收缩曲线与兴奋性的关系
AP 机械收缩
心肌细胞有效不应 期长,延续到心肌 舒张早期。决定了 心室肌不会发生强 直收缩。
第一节 心脏生理
期前收缩与代偿间歇
期前收缩:心脏受到窦性节律之外的刺激,产生的收缩在 窦性节律收缩之前。 代偿间歇:1次期前收缩之后出现一段较长的舒张期。
第二节 血管生理
(三)影响动脉血压的因素
1.搏出量:主要影响收缩压。收缩压的高低主要 反映心室收缩力的强弱。
2.心率:主要影响舒张压。
3.外周阻力:主要影响舒张压。舒张压的高低 主要反映外周阻力的大小。
4.大动脉弹性:缓冲动脉血压的波动幅度。
5.循环血量的变化
第二节 血管生理
4、静脉血压与静脉回心血量 (一)静脉血压
第一节 心脏生理
心脏的起搏细胞的分布 正常起搏点:窦房结 潜在起搏点:窦房结以 外的自律细胞受窦房结 控制,自律性表现不出 来。 异位心律:病理情况下, 潜在起搏点发出兴奋控 制全心所表现出的节律 性活动。
第一节 心脏生理
(二)生理特性
2.兴奋性(excitability)心肌兴奋性的周期性变化
血液循环 blood circulation
概念
血液循环(blood circulation) : 心脏与相通的血管构成了密闭的 循环系统,心脏推动血液在心血 管系统内周周而复始的定向流动 称为血液循环 血管
心脏
血液循环 系统
血液
心脏的重要性
80岁的一生中:
心脏跳动30亿次之多!
输送的血液达3亿多升,可装满1600架四引擎 波音747客机的全部油箱! 所作的功,相当于将3万公斤物体举到喜马拉 雅山顶峰所作的功!

人体机能(生理学):血液循环

人体机能(生理学):血液循环
(二)兴奋性
1.心肌细胞兴奋性周期变化 最大特点:有效不应期特别长。即相当于心肌的整个收缩期和舒张的早期。 意义:使心肌不产生强直收缩,始终保持有节律的舒、缩交替活动,有利于心室完成射血功能。
【掌握】心肌的四大生理特性
(1)有效不应期: ✓ 绝对不应期+局部反应期 ✓ 兴奋性为零 (2)相对不应期: ✓ 兴奋性低于正常 (3)超常期: ✓ 兴奋性高于正常
✓心率↑↑(>180次/分)→心动周期缩短,尤其是心舒期缩短
✓→前负荷↓↓→心排出量↓。
✓心率↓↓(<40次/分)→心动周期延长,尤其是心舒期延长 ✓→前负荷↑↑→心排出量↓。
〔了解〕心力贮备
【概念】心排出量随着机体代谢的增强而增多的能力。
健康人在安静时的心输出量约3.6-4.8L/min 健康人在剧烈体力活动时的心输出量可高达25 ~ 35L/min,为安
〖熟悉〗心输出量概念
心指数: 概念:每平方米体表面积的心排出量。 意义:临床上评价不同个体心功能好坏的常用的指标。
现实中人有矮小和高大的,其新陈代谢总量并不相等,用心输出量 的绝对值作为指标进行不同个体间心功能的比较是不全面的。研 究发现心输出量与体重不成正比,而与体表面积成正比。
〖熟悉〗心输出量概念
期前收缩(早搏): 在有效不应期之后,心肌受到人工或来 自异位起搏点的激动而产生的收缩。 代偿间歇: 期前收缩后一段较长的心室舒张期。
(五)理化因素对心肌生理特性的影响
1.温度:主要影响自律性,使其增高。 2.酸碱度:当PH值增大,心肌收缩力增强。 3.电解质离子: ❖高血钾:重度高血钾时,心肌的自律性、传导性、兴奋性和收缩性均减弱, 甚至心脏停止跳动于舒张状态(钾抑制)。故临床补钾时,禁止静脉推注。 ❖高血钙:血Ca2+升高,心肌收缩力增强,甚至停跳于收缩状态(钙僵直)。

血液循环

血液循环

(2)邻近未兴奋部位细胞膜的兴奋性
心肌细胞的兴奋传导是沿着细胞膜的兴奋扩散 的过程,只有邻近未兴奋部位膜的兴奋性正常,兴奋
才能正常地传导通过。 邻近部位膜兴奋性
处绝对不应期 处相对不应期
Na+通道状态
失活状态 部分失活状态 (0期慢、小)
(二)兴奋性
心肌属于可兴奋组织,具有兴奋性。其兴奋性 高低也可用阈值来衡量。 兴奋性∝1/阈值 1.决定和影响兴性的因素 心肌细胞的兴奋包括两个过程: 当刺激心肌时→从静息电位去极化达到阈电位; 激活Na+通道→从而产生0期去极化→发生动作电位。 凡能影响这两个过程的因素,都可影响心肌的 兴奋性。心肌兴奋性的标志是出现动作电位,可用 刺激阈值判断其兴奋性高低。
3期小结:
慢Ca2+通道失活 + IK 通道通透性↑ ↓ K+外流 ↓ 快速复极化 至RP水平 (3期)
33 期 期 泵 ○ 按任意键显示动画2
4期(恢复期): 因膜内[Na+]和[Ca2+] 升高,而
膜外 [K+] 升高→激活离子泵→泵出 Na+ 和 Ca2+, 泵入 K+→恢复正常离子分布。
心室肌细胞动作电位的构成 去极化 AP上升支
功能:产生和传导心脏自动节律性兴奋
3、根据心肌细胞AP的去极化速度将心肌分为:
快反应细胞:主要由快钠通道激活. 慢反应细胞:主要由慢钙通道激活.
①快反应自律细胞: 0期去极速率快,4期有自动去极化。 ②快反应非自律细胞: 0期去极速率快,4期无自动去极化。 ③慢反应自律细胞: O期去极速率慢, 4期有自动去极化。 ④慢反应非自律细胞: O期去极速率慢,其4期无自动去极化。
(1)、浦肯野细胞动作电位

初中生物学血液循环

初中生物学血液循环

初中生物学血液循环引言血液循环是生物学中一个重要的概念,它指的是血液在人体中循环流动的过程。

血液的循环不仅仅是为了输送养分和氧气,还有很多其他的功能。

本文将介绍初中生物学中血液循环的基本概念和相关知识。

血液循环的概念血液循环是指心脏将血液推送至全身各个组织和器官,然后再将返回的血液送回心脏的过程。

它通过血管系统实现,包括动脉、静脉和微血管。

血液循环的作用血液循环有着多种作用: 1. 供应氧气和养分:血液通过循环将氧气和养分送达各个组织和器官,满足其正常的代谢和生存需求。

2. 排除废物:血液循环还能将代谢产生的废物和有害物质带到相应的排泄器官,如肺和肾脏。

3. 传递信息:血液中含有许多激素和信号分子,通过循环传递到各个组织和器官,起到调节和协调的作用。

4. 维持体温:血液循环可以将热量分布到全身,帮助维持适宜的体温。

5. 免疫功能:血液循环中的白细胞能够通过循环系统定位到体内的病菌和病毒,并进行免疫反应。

血液循环的组成部分血液循环主要由心脏、血管和血液三部分组成:心脏心脏是血液循环系统的中心,它位于胸腔的中央,左侧略高于右侧。

心脏由左右两个心房和左右两个心室组成,通过心脏的收缩和舒张来推动血液循环。

血管血管包括动脉、静脉和微血管。

动脉是离心脏远离的血管,它们输送富含氧和养分的血液到全身各个组织和器官。

静脉则将贫血和含有废物的血液带回心脏。

微血管连接动脉和静脉,起到血液交换和物质运输的作用。

血液血液是血液循环的主要组成部分,它主要由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。

红细胞负责携带氧气,白细胞是免疫功能的关键,血小板则参与止血过程。

血浆是血液的液体部分,含有水、蛋白质、营养物质和激素等。

血液循环的路径血液循环的路径可以分为两个大循环:肺循环和体循环。

肺循环肺循环指的是心脏将含有二氧化碳的血液推送至肺部,经过气体交换后带回含有氧气的血液到心脏。

这个过程中,右心房接收贫血的血液,将其通过右心室的收缩推送到肺动脉,然后血液进入肺部进行气体交换,丢掉二氧化碳,吸收氧气;随后含有氧气的血液通过肺静脉进入左心房。

血液循环

❖ 一定范围内,静脉回流量↑→心肌收缩力↑ → 搏出量↑ →心排出量↑
❖ 若静脉回流量过大,收缩力反而减弱。
(二)后负荷对搏出量的影响:
后负荷:是肌肉开始收缩时才遇到的阻力。 心肌前负荷和心肌收缩力不变的情况下, 动脉血压增大,搏出量减少。
❖(三)心肌的收缩能力对搏出量的 影响----等长自身调节:
2、影响传导性的因素
❖ (1)结构因素:细胞直径与细胞内电阻呈反 变关系,直径小,电阻大,传导速度慢。
❖ (2)生理因素:

①已兴奋部位动作电位0期去极化的速
度和幅度:速度越快,传导越快;幅度越大,
传导越快;

②邻近未兴奋部位膜的兴奋性
三、正常体表心电图
心电图(ECG):用心电图机,在体表 一定部位记录出来的心脏电位变化的波 形。 心电图纸横的1小格为0.04s,1大格为 0.2s,竖的1小格为0.1mv
我国现采用国际上统一的血压标准:
高血压:收缩压≥140mmHg和(或) 舒张压≥90mmHg
低血压:收缩压<90mmHg 舒张压<60mmHg
介于正常值和高血压之间的称为“临界 高血压”
(二)动脉血压的形成及影响因素
动脉血压的形成
①前提条件:心血管中有足够的循环血 量充盈
②根本因素:心脏射血产生的动力和血液 流动遇到的外周阻力,两者相互作用。
心动周期中压力、 容积等变化
1=主A内压 2=左心室内压 3=左心房内压 4=心音 5=心室容积 ⑦=心房收缩期 ①=等容收缩期 ②=快速射血期 ③=缓慢射血期 ④=等容舒张期 ⑤=快速充盈期 ⑥=减慢充盈期
三、心脏泵功能的评定
(一)心脏的输出量:
每搏输出量:一侧心室每次收缩所射出的 血量,称为每搏输出量,简称搏出量。

初中生物血液循环


2、心脏与其功能相适 应旳构造特点:
1、由心肌构成。
2、有瓣膜。
3、心室壁比心房壁 厚,左心室壁比右心室 壁厚。
2、 动脉、静脉内血液流动旳方向怎样?
3、从图片上分析比较三种血管管壁旳厚度、管腔旳 大小有何不同?
第二节 血流旳管道 一、血管:
血管
比项
概念
管壁 管腔 血流 速度
动脉
静脉
毛细 血管
把血液从心脏送到 全身各部去旳血管
较厚
由大 变小

把血液从全身各部 送回心脏旳血管
较薄
由小 变大

连通最小动脉与静 脉之间旳血管
都长得……
张× × 男
正常参照值 RBC 男:(4.0~5.5)×1012个/L
女:(3.5~5.0)×1012个/L WBC (4~10)×109个/L Hb 男:120~160克/升
女:110~150克/升 PLT (100~300)×109个/L
Hi~我旳名字叫白细胞, 嗯。。。相较于红细胞,它没
心脏旳外形
右心房 房室沟 右心室
左心房 室间沟 左心室
形似桃子,拳头大小
观察与思索
观察人旳心脏模型,思索下列问题: 1、心脏有几腔?心脏各腔之间是否相通? 2、心脏各腔旳厚薄是否相同?为何? 3、心脏内哪里有瓣膜?它们有何作用? 4、心脏旳各腔分别与什么血管相通?
心脏旳构成
左1心房
左心房 右心房
返回
试验现象
动脉 血流旳速度快
血流旳速度
毛细血管 最慢,红细
胞单行经过
静脉 血流旳速度慢
血流方向是:由动脉→ 毛细血管 → 静脉。
[得出结论] 支持假设。
一、你会选吗?

【生理教程】 血液循环


脉搏压/脉压 (pulse pressure) 收缩压与舒张压的差值。 平均动脉压 (mean arterial pressure) 一个心动周期中动脉血压的平均值。
MAP = 舒张压 + 1/3 脉压
健康成年人安静时
收缩压:
舒张压:
100--120 mmHg
60--80 mmHg

压 :
30--40 mmHg
三、心脏的泵血功能
(一)心动周期与心率
心动周期:心脏每收缩和舒张一次构成 一
个机械活动周期,称心动周期


率:每分钟心动周期的次数
律:心跳的节律。
心动周期与心率的关系
心房收缩 0.1秒 舒张0.7秒 舒张 0.5秒
心动周期 0.8秒
心室收缩 0.3秒
全心舒张期
全 心 舒 张 期
心动周期中心房和心室活动的顺序和时间关系
心内传导的速度及意义
传导速度最慢的部位:房室交界
(存在房室延搁)
房室延搁的意义:
使心室在房缩完成后,心室充分充 盈才开始收缩,以确保足够射血量。
(三)兴奋性(excitability)
所有心肌细胞都具有兴奋性
定义:心肌具有接受刺激后产生动作电位
的能力。
衡量指标:阈值
兴奋性的周期性变化
束支和普肯野纤维
(一)心室肌细胞的生物电现象
1、静息电位:4期,约为-90mV 形成机制:
主要由于K+外流形成K+平衡电位
2、动作电位:
可分为0、1、2、3期
心室肌细胞动作电位及产生机制
0期(去极化期):Na+内流 1期(快速复极初期):K+外流 2期(缓慢复极期/平台期):K+外流和 Ca2+内流处于平衡 3期(快速复极末期):K+外流 4期(静息期):离子恢复 ( Na+- K+泵和 Na+-Ca2+ 交换)

3体内物质的运输-血液循环—浙教版九年级科学上册学案

4.3体内物质的运输-血液循环一、血液循环1、血液循环 (1)概念:血液在由心脏和全部血管组成的封闭管道中,按一定方向周而复始地流动,叫做血液循 环。

(2)组成:心脏和血管。

(3)途径:血液在一次完整的循环过程中要流经心脏两次,血液循环可分为体循环和肺循环两部分, 是人体内物质运输的主要承担者。

2、体循环与肺循环 (1)体循环:左心室一主动脉一各级动脉一全身毛细血管一各级静脉一上、下腔静脉一右心房。

(将将动脉右.心医 下腔年脉 右室肝静脉 肝门母脉肺动味上腔带咏肝动味主动脉肺肾麻左心序 左心室动脉血变为静脉血) (2)肺循环:右心室一肺动脉T 肺部毛细血管T 肺静脉一左心房。

(将静脉血变为动脉血)—表示血液 循环中的 勘脓血 —表示血液 循环中的 舒脓血各级静脓 个全身毛细 血管网(3)体循环主要特点:路程长,流经范围广泛,以动脉血滋养全身各部,并将其代谢产物经静脉运回心脏。

(4)肺循环主要特点:路程短,只通过肺,主要功能是完成气体交换。

【注意】只有毛细血管处,才能进行物质交换。

3、血液循环的主要功能:不断将氧气、营养物质和激素等运送到全身各个组织器官,并将器官组织 呼吸作用产生的二氧化碳和其他代谢产物运送到排泄器官并排出体外,以保证生理活动正常进行。

流入左心室、左心房的血颜色鲜红;流入右心室、右心房的血颜色暗红。

含氧量高的血呈鲜红色,肺部毛细 血管网左心房右心房 右心室 左心室4、动脉血和静脉血/心室卜肺循环 ----- 用日挣拙《渔动脉血)怵静脉一 (:流静味血),体循环_体动咏(流动豚由)肺动氏_ (流静脉力) 右心房 右心室称为动脉血;含氧量较低的血呈暗红色,称为静脉血。

5、心率、脉搏(1)心率:心脏每分钟跳动的次数称为心率。

健康的成年人安静时心率约为75次/分,正常范围是60~100 次/分。

(2)脉搏:心脏每次收缩都会产生很大的压力,此压力沿着动脉向前推动血液,使所有动脉都受到压力,形成脉搏。

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血液循环的概念
血液循环是人体内最重要的生理过程之一。

它是指血液在心脏和血管系统中的流动。

血液循环的主要功能是将氧气和营养物质输送到身体各个部位,同时将代谢废物和二氧化碳从身体排出。

本文将介绍血液循环的基本概念、结构和功能。

一、血液循环的基本概念
血液循环是由心脏、血管和血液三个部分组成的。

心脏是血液循环的泵,将血液从身体各处收集起来,再将其推送到身体各个部位。

血管是血液流动的通道,包括动脉、静脉和毛细血管。

动脉将氧气和营养物质输送到身体各个部位,静脉则将代谢废物和二氧化碳从身体排出。

毛细血管是动脉和静脉之间的微小血管,起到连接作用。

血液是由血浆和血细胞组成的。

血浆是血液中的液体部分,由水、蛋白质、糖类、脂类、无机盐等组成。

血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。

红细胞负责携带氧气和二氧化碳,白细胞则是身体的免疫系统的一部分,负责抵御感染和疾病。

血小板则是血液凝固的关键。

二、血液循环的结构
血液循环可以分为两个循环系统:肺循环和体循环。

肺循环是指血液从心脏流向肺部,将二氧化碳排出体外,吸收新鲜的氧气,再返回心脏。

体循环是指血液从心脏流向身体各个部位,将氧气和营养物质输送到身体各个部位,再将代谢废物和二氧化碳从身体排出。

心脏是血液循环的中心,它由四个腔室组成:左心房、左心室、右心房和右心室。

左心房和左心室组成了左心室系统,右心房和右心
室组成了右心室系统。

左心室是最强大的心脏腔室,它负责将氧气丰富的血液推送到身体各个部位。

右心室则负责将含有二氧化碳的血液推送到肺部。

心脏的收缩和舒张是由心脏肌肉的收缩和舒张所引起的。

血管是血液流动的通道,包括动脉、静脉和毛细血管。

动脉是从心脏向身体各个部位输送氧气和营养物质的血管。

静脉则是将含有代谢废物和二氧化碳的血液从身体各个部位返回心脏的血管。

毛细血管是连接动脉和静脉的微小血管,它们的壁薄如纸,能够让氧气和营养物质通过,同时也能让代谢废物和二氧化碳通过。

三、血液循环的功能
血液循环的主要功能是将氧气和营养物质输送到身体各个部位,同时将代谢废物和二氧化碳从身体排出。

氧气和营养物质是身体细胞所需要的能量来源,它们通过血液循环被输送到身体各个部位。

代谢废物和二氧化碳是身体代谢产生的废物,它们通过血液循环被输送到肺部和肾脏,最终被排出体外。

血液循环还有其他重要的功能。

例如,它可以维持身体的温度平衡。

当身体温度过高时,血液会将热量从身体内部输送到身体表面,通过汗液的蒸发帮助身体散热。

当身体温度过低时,血液会将热量从身体表面输送到身体内部,帮助身体保持温暖。

血液循环还可以维持身体的酸碱平衡。

当身体代谢产生过多的酸性物质时,血液会将其输送到肺部和肾脏,最终被排出体外。

当身体代谢产生过多的碱性物质时,血液会将其输送到肺部和肾脏,最终被排出体外。

总之,血液循环是人体内最重要的生理过程之一。

它通过心脏、血管和血液三个部分的协同作用,将氧气和营养物质输送到身体各个部位,同时将代谢废物和二氧化碳从身体排出。

血液循环还可以维持身体的温度平衡和酸碱平衡。

对于人体健康和生命的维持,血液循环是不可或缺的。

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