血液循环与细胞代谢
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。
论述人体血液循环的路径与生理意义

论述人体血液循环的路径与生理意义摘要:一、人体血液循环的基本概念二、血液循环的路径概述1.体循环路径2.肺循环路径三、血液循环的生理意义1.氧气的输送与消耗2.营养物质的供应与代谢废物的排出四、循环系统的组成与功能1.心脏的结构与功能2.血管的结构与功能五、人体血液循环的调节与保护1.血压的调节2.血脂、血糖的调节3.血液循环系统的疾病及预防正文:人体血液循环是维持生命活动的基础,它将氧气、营养物质和能量输送到全身各个器官,同时将代谢废物带走。
血液循环系统由心脏、血管和淋巴管道组成,其中心脏是血液循环的动力器官,血管是血液流动的管道,淋巴管道则负责淋巴液的循环。
血液循环是指血液在心脏、血管和淋巴管道中循环流动的过程。
根据循环路径的不同,血液循环可分为体循环和肺循环。
二、血液循环的路径概述1.体循环路径:血液从心脏的左心室射出,经过主动脉、各级动脉、毛细血管、各级静脉,最后回到右心房。
在这个过程中,血液由含氧丰富的动脉血变成含氧较少的静脉血。
2.肺循环路径:血液从右心室流入肺动脉,经过肺部的毛细血管,再回到左心房。
在这个过程中,血液由含氧较少的静脉血变成含氧丰富的动脉血。
三、血液循环的生理意义1.氧气的输送与消耗:血液循环为全身组织提供了氧气和营养物质,维持细胞的生命活动。
同时,组织细胞在代谢过程中产生二氧化碳、水分等废物,通过血液循环带走。
2.营养物质的供应与代谢废物的排出:血液循环将胃、肠道吸收的营养物质输送到全身各器官,满足生命活动的需求。
同时,它还负责代谢废物的输送和排出,维持内环境的稳定。
四、循环系统的组成与功能1.心脏的结构与功能:心脏是血液循环的动力器官,由四个腔室组成:左心房、左心室、右心房、右心室。
心脏通过收缩和舒张实现血液的泵送。
2.血管的结构与功能:血管包括动脉、毛细血管和静脉。
动脉负责将心脏泵出的血液输送到全身各器官;毛细血管连接动脉和静脉,进行物质交换;静脉将含有废物的血液输送回心脏。
生理学了解人体细胞代谢的过程

生理学了解人体细胞代谢的过程人体细胞代谢的过程是一个复杂而精确的生物化学过程,涉及多种物质的转化和能量的释放。
这个过程包括三个主要阶段:消化、吸收和运输、细胞代谢。
首先,消化阶段是指人体通过食物摄入和消化,将食物中的营养物质转化为可被细胞吸收和利用的形式。
食物经过口腔、食道、胃和小肠等消化器官的作用,被分解成小分子物质,如碳水化合物、脂肪和蛋白质。
消化酶的作用下,这些小分子物质被进一步分解为葡萄糖、脂肪酸和氨基酸等单体,以供后续吸收和利用。
其次,吸收和运输阶段是指将消化后的营养物质吸收到肠道细胞中,并通过血液或淋巴系统运输到全身各个组织和细胞中。
在小肠黏膜上有丰富的绒毛,它们增加了吸收面积,便于吸收营养物质。
葡萄糖和氨基酸通过主动转运和共运输蛋白,进入肠道上皮细胞,并通过血管进入肝脏,再经过肝脏的代谢和转运分布到全身。
脂肪酸则通过胆盐的助剂下,形成胆固醇酯,在肠道上皮细胞内合成并包裹成胆固醇酯/脂蛋白复合体,最后通过淋巴进入血液循环。
最后,细胞代谢阶段是指在细胞内将吸收到的营养物质进行进一步的转化和利用。
这个过程包括两个主要部分:有氧呼吸和无氧呼吸。
有氧呼吸是在氧气存在的情况下进行的,通过线粒体内的三个主要代谢过程(糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化)将葡萄糖和脂肪酸氧化,产生大量的三磷酸腺苷(ATP)和水。
无氧呼吸是在无氧条件下进行的,产生的ATP较少,同时会产生乳酸或酒精等废物。
在细胞代谢过程中,水、无机盐和维生素等也起着重要的作用。
水是参与多种生物化学反应的重要溶剂,使营养物质能够在细胞内进行各种转化。
无机盐如钠、钾、钙等是细胞内外的离子平衡和神经肌肉传导所必需的。
维生素作为辅酶和辅因子,参与细胞代谢的各个环节。
总结起来,人体细胞代谢的过程是一个复杂而精密的生物化学过程。
了解这个过程对于我们认识人体的生理功能、保持健康以及研究疾病的发生和治疗都具有重要的意义。
学习和了解生理学对于我们对自身身体的认知和保健有着深远的影响。
简述微循环的血流通路及其主要功能

微循环是指血液在微血管中进行循环的过程。
它是整个血液循环系统中非常重要的一个组成部分,对于维持人体正常的代谢和生理功能具有重要的作用。
微循环的血流通路非常复杂,主要涉及到微血管的网络和包括微动脉、毛细血管和微静脉等多种血管,具有以下主要的功能:1. 维持组织的代谢:微循环通过将氧气、营养物质和新鲜血液输送到各个组织和器官中,帮助细胞代谢产生能量和维持正常的生理功能。
2. 活化免疫细胞:微循环是免疫细胞的主要活动场所,通过血液循环,免疫细胞可以在机体需要时迅速运输到各个组织,发挥抵御病原体和维护机体免疫平衡的功能。
3. 调节体温:微循环可以调节血管的舒缩,通过控制周围血管的血流量调节体表的血流分布,从而影响体温的调节。
4. 促进废物代谢:微循环在废物代谢和清除中起着至关重要的作用,通过运输废物和代谢产物到全身循环中,从而清除体内的有害物质。
5. 维持血压稳定:微循环通过调节毛细血管和微动脉的血管阻力,帮助维持全身循环的血压稳定。
总结来说,微循环在人体的生理功能中扮演着至关重要的角色,它不仅能够提供细胞所需的氧气和营养物质,同时也能够帮助细胞清除代谢产物和废物,保持机体的免疫平衡和正常的代谢功能。
对于微循环的血流通路和功能的研究,具有极为重要的意义。
微循环的血流通路具体包括以下几个方面:1. 微动脉:微动脉是微循环的起点,它们是从小动脉分支而来,血液通过微动脉进入毛细血管。
微动脉的壁较厚,具有弹性,可以抵抗高压的冲击,同时也可以调节血管的血流量。
2. 毛细血管:毛细血管是微循环的主要通道,它们具有非常细小的直径,只有红细胞一个细胞的大小,因此可以使红细胞在其中逐个通过,以增加血液与组织细胞的接触面积。
毛细血管的壁非常薄,便于氧气和营养物质向细胞输送,同时也有助于废物和二氧化碳的排出。
3. 微静脉:毛细血管结束后,将汇聚成微静脉,然后进一步汇合成小静脉,最终血液回流到大的静脉系统中。
微静脉的壁较薄,比较柔软,在血管内有瓣膜可以防止血液倒流,并且和周围的组织紧密结合,有利于血液的回流和再循环。
血液循环与肌肉代谢

血液循环与肌肉代谢血液循环和肌肉代谢是人体运动中不可或缺的两个重要过程。
血液循环负责将氧气和营养物质输送到肌肉,同时将代谢产物和二氧化碳带回肺和肝脏进行处理。
肌肉代谢则是指肌肉细胞在进行运动时消耗能量以及产生乳酸的过程。
下面将深入探讨血液循环和肌肉代谢之间的密切联系以及对人体健康的重要性。
1. 血液循环的基本原理血液循环是由心脏、血管和血液组成的重要系统。
心脏通过收缩和舒张推动血液在血管中流动,供应给全身各个组织和器官。
血液中携带着氧气和营养物质,通过动脉分布到各个组织,然后通过静脉将代谢产物和二氧化碳带回心脏,最终通过肺脏排出。
这一循环过程保证了全身组织细胞的正常功能。
2. 肌肉代谢的基本过程当人体从事运动时,肌肉开始消耗能量。
肌肉细胞内的线粒体通过氧化糖分解产生三磷酸腺苷(ATP),这是一种供能的重要物质。
随着运动的进行,肌肉细胞中的乳酸生成增加,同时肌肉蛋白质合成和降解也在进行中。
当身体处于高强度运动状态时,肌肉代谢会出现一定程度的紊乱。
3. 血液循环与肌肉代谢的关系血液循环和肌肉代谢有着密切的相互关系。
首先,血液循环通过输送氧气和养分,满足运动肌肉细胞的能量需求。
氧气与糖在线粒体内发生反应,产生能量,维持肌肉运动所需的ATP供应。
同时,血液中的养分也为肌肉细胞提供合成所需的原料,促进肌肉蛋白质合成。
其次,肌肉运动时产生的乳酸和代谢产物需要通过血液循环带到肝脏和肺脏进行处理和排出。
血液循环还在肌肉收缩时起到热量调节的重要作用,将产生的热量分布到全身,维持体温平衡。
4. 血液循环和肌肉代谢对人体健康的重要性良好的血液循环和肌肉代谢对于人体健康至关重要。
首先,血液循环保证了全身各个组织和器官的正常代谢活动,维持身体的正常功能。
如果血液循环不畅通,会导致氧气和营养物质供应不足,引发各种疾病。
此外,良好的肌肉代谢可以提高身体的运动能力和耐力,减少疲劳感,并有助于维持健康的体态和肌肉力量。
妥善处理代谢产物和乳酸可以减轻肌肉酸痛和炎症反应,促进肌肉的恢复和生长。
简述机体血液循环的路径

简述机体血液循环的路径血液循环是人体生命活动中至关重要的一环,它通过将氧气和营养物质输送到身体各个部位,同时将代谢产物和废物带回肺和肾脏进行排泄。
血液循环的路径非常复杂,下面将详细介绍。
血液循环的路径可以分为两个大的循环:肺循环和体循环。
肺循环是指血液从心脏流向肺部,经过气体交换后再回到心脏。
它的主要功能是将含有二氧化碳的血液转运到肺部,通过呼吸作用排出二氧化碳,并吸收新鲜的氧气。
肺循环的路径如下:1. 心脏右心房:血液从体循环返回心脏,进入右心房。
2. 心脏右心室:右心房收缩,将血液推入右心室。
3. 肺动脉:右心室收缩,血液通过肺动脉进入肺部。
4. 肺毛细血管:在肺部,肺动脉分支成肺毛细血管,血液在这里与肺泡中的氧气进行气体交换。
5. 肺静脉:经过气体交换后,氧合血液通过肺静脉返回心脏。
体循环是指血液从心脏流向全身各个组织和器官,供应氧气和营养物质,并收集代谢产物和废物。
体循环的路径如下:1. 心脏左心房:经过肺循环后,氧合血液进入左心房。
2. 心脏左心室:左心房收缩,将血液推入左心室。
3. 主动脉:左心室收缩,血液通过主动脉进入全身。
4. 细动脉:主动脉分支成细动脉,血液通过细动脉进入各个组织和器官。
5. 毛细血管:细动脉再分支成毛细血管,血液在这里与组织细胞进行物质交换,供应氧气和营养物质。
6. 细静脉:经过物质交换后,含有代谢产物和废物的血液通过细静脉回流。
7. 大静脉:细静脉汇集成大静脉,将血液带回心脏。
在这两个循环中,心脏是起到推动血液流动的关键器官。
心脏由心房和心室组成,心房负责接收血液,心室负责将血液泵出。
心脏的收缩和舒张通过心脏自身的电信号调控,形成有规律的心跳。
值得一提的是,血液循环中还有两个重要的血管:静脉和动脉。
静脉将含有二氧化碳和废物的血液带回心脏,动脉将氧合血液从心脏输送到全身。
静脉和动脉在体循环中起到连接心脏和组织器官的桥梁作用。
总结起来,机体血液循环的路径可以概括为心脏→肺部→心脏→全身各个组织和器官→心脏。
血液循环的概念和途径

血液循环的概念和途径
一、血液循环的概念
血液循环是指人体内的血液在心肺之间,以及在全身各脏器和组织之间进行的循环流动的过程。
在这个过程中,血液为全身的组织和器官提供氧气和营养物质,同时将代谢废物和二氧化碳带走,维持人体内环境的稳定。
二、血液循环的途径
1.肺循环:血液从左心室射出,通过主动脉和各级动脉分支到达全身各处的毛细血管,在此进行气体交换后,通过各级静脉回流至右心房,这一循环过程称为肺循环。
2.体循环:血液从右心室射出,通过肺动脉干及分支到达肺部进行气体交换,再经过左心房及各级静脉分支回到左心室,这一循环过程称为体循环。
3.微循环:血液从毛细血管网流出后,进入到细动脉和细静脉中,这个细动脉和细静脉的网状结构称为微循环。
微循环的主要功能是进行物质交换。
三、血液循环的功能
1.运输氧气和营养物质:血液循环将氧气和营养物质输送到全身各处的组织和器官,为身体的活动提供必要的能量。
2.运输代谢废物:血液循环将各组织和器官的代谢废物和二氧化碳带走,如二氧化碳、尿素等,返回到肺部和肾脏等排泄器官进行排泄,维持人体内环境的稳定。
3.维持体温:血液循环将营养物质和氧气输送到身体的各个部位,并将代谢废物带离身体,有助于维持身体的正常体温。
4.防御作用:血液循环中的白细胞和抗体等具有防御作用,可以帮助身体抵抗病菌和病毒的侵袭。
5.调节内分泌:血液循环中的各种激素可以调节身体的内分泌系统,对于身体的生长、发育和生殖等过程起到重要的调节作用。
6.促进组织生长修复:血液循环可以输送氧气和营养物质到组织器官,同时带走代谢废物,有助于促进组织的生长和修复。
生理学:第四章 血液循环

①Na+-Ca2+ exchanger(Na+-Ca2+交换体): 经同一载体,1个Ca2+ 出细胞;3个Na+进细胞
刺激Na+泵
将Na+泵出细胞
② Ca2+ 泵活动:
将2期内流的Ca2+ 泵出细胞。
1期 平台期
0期
3期
由于泵出与泵入 的正电荷总数相 等,膜电位稳定 于-90mV。
第 四 章 血 液 循 环
(Circulation)
血液循环的主要生理功能是:
① 完成机体内的物质运输,将体内物 质代谢过程中的原料和代谢产物运送 到各有关器官;
② 运输并传送各种内分泌腺所分泌的 激素,以实现机体的体液性调节功能;
③ 维持机体内环境的相对恒定;
④ 保证血液对机体的防卫功能活动的 发挥和实现。
4期
(二)自律细胞的生物电活动
1、浦肯野细胞的动作电位
心室肌细胞
浦肯野细胞
与心室肌细胞相比,浦 肯野细胞动作电位的0、 1、2、3期的图形和离 子流都是相同的,不同 的是4期。心室肌细胞 动作电位的4期很稳定, 如果没有外来刺激,也 没有兴奋传来,它可较 长时间地保持-90mV的 静息电位。
而浦肯野细胞动作电位的4期不稳定,在 没有外来刺激,也没有兴奋传来的情况下, 可自动缓慢地去极化,一旦达到阈电位就 爆发新的动作电位,并如此反复。
若按照去极化、 复极化的顺序 过程,心室肌 工作细胞的动 作电位可区分 为0~4期五个 时期。
1、极化期(0期):
心室肌去极化过程(动作电位的升支), 膜电位立即从静息的极化状态下的-90mV迅 速上升到30mV左右。该期时程极为短暂,仅 占1~2ms,其幅度较大,约为120mV,其电 位变化的速率较快,可达300V/s。0期的形 成机制与神经细胞和骨骼肌细胞基本相同。
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1.血液质量持续良好是血液循环保持顺畅的前提。
人类各种代谢性慢病的发生发展,基本上都与血液质量欠佳有关。
人体可感知、可忍受、不太舒服的身体感觉,往往经历了数年甚至数十年(如二十、三十年)的演变,发展到难以支撑身体正常活动的时候,才想起自己是否病了,到医院一检查,证实是病了,可能被告知还病的不轻。
我们有没有办法,从今天开始,让人体血液质量变得良好并持续保持,有效预防、控制住各种代谢性慢病的发生发展呢?随着我国科学技术的创新突破,答案是肯定的!开创出一条用“组方功能食品”解决代谢性慢病难题的新路!前面多篇文章阐述了“国家科学技术进步奖”成果转化的组方功能食品茯茶素,从2017年开始,经社会各界数千人士体验饮用证实,可以实现人体血液质量持续保持“血色鲜红、清亮、流动性良好”的基本特征,对应人体可感知的好处是“精、气、神”全面转旺。
血液的组成成分包括各类血细胞(占比约45%)和融合有各种大小分子成分的血浆(占比约55%)。
血细胞又分为红细胞、血小板、白细胞(包含淋巴细胞、粒细胞、单核细胞)。
血液质量的好坏,不但要看各血细胞的数量、血浆中各种分子物质的含量(浓度)占比合理与否,更要看各血细胞的质量。
当血液中红细胞运输功能保持强大,白细胞(免疫细胞)免疫力保持强大,血小板凝血、止血、修复功能保持强大,即血液中各种血细胞的生理生化功能健全强大时,则血液质量会呈现出“流动性好、不再粘稠、清亮”等良好特征。
血液循环,是指血液在心泵的作用下遵循一定方向,在心脏和血管网络系统中周而复始地流动。
血液体循环、血液肺循环以及淋巴循环,互相联接,即构成完整的血液大循环系统。
血液循环的主要功能是完成体内的物质运输。
血液循环一旦受阻或间歇性停止,机体中各器官相应组织细胞将因失去正常的物质转运渠道,继而发生细胞新陈代谢障碍,造成相应的组织细胞损伤坏死。
承载血液循环流动的血管,包括毛细血管,以及大、中、小、微等各级动、静脉血管。
以下重点讲述人体内分布最为广泛的毛细血管血液微循环与细胞代谢之间的关系。
先了解下基础知识:毛细血管是极细微的弹性血管,它们分支并相互吻合成网,分支微动脉有“闸门”作用。
毛细血管管径平均为6-9μm(1mm(毫米)=1000μm(微米),1μm(微米)=1000nm(纳米))。
毛细血管壁由一层扁平的内皮细胞构成,厚度约为1μm,在内皮细胞外面有一薄层结缔组织弹性基膜(基板)。
内皮细胞之间相互连接处存在有细微裂隙,间距约10-20nm,基膜上有直径为4nm的小孔。
“裂隙”、“小孔”为物质转运通道。
红细胞直径7-8.5μm、双面凹状,中心薄(厚度只有1μm),白细胞中淋巴细胞直径6-8μm、粒细胞直径10-15μm、单核细胞直径14-20μm,血小板直径1-4μm到7-8μm不等。
血细胞中只有白细胞(免疫细胞)具有细胞核,并有伪足,可以通过阿米巴变形运动挤出毛细血管,来到组织液中。
2.微循环无障碍,细胞代谢正常。
微循环是指微动脉(主要是毛细血管动脉端)、毛细血管、和微静脉(主要是毛细血管静脉端)之间的血液循环流动。
微循环最根本的功能是进行血液和组织细胞之间的物质交换。
人体全部约50万亿个细胞都需要依赖各种物质的顺畅交换,来保障细胞代谢的正常进行。
微循环的自控调节机制,主要通过伴行的神经和体液(组织液中的激素)调节,由微动脉(闸门)平滑肌产生舒缩、舒张活动来影响微循环的血流量。
毛细血管内、外物质交换有扩散、胞吞胞吐、滤过重吸收三种方式,其交换的速率取决于毛细血管的通透性。
毛细血管壁的弹性基膜有4nm左右的小孔,除了蛋白质难以通过外,血浆和组织液(细胞间液)中的水、电解质、小分子有机物等,均可以浓度梯度扩散形式或滤过-重吸收的形式自由通过。
内皮细胞膜的脂质双分子层是O2、CO2及脂溶性物质扩散的直接路径。
此外,大分子物质的转运还可以通过毛细血管内皮细胞的胞吞胞吐来实现。
组织液的生成与回流。
根据滤过-重吸收学说,在毛细血管内存在着“毛细血管血压”及“血浆胶体渗透压”,而在组织间隙中有“组织液静水压”及“组织液的胶体渗透压”。
毛细血管内外这四种因素构成两对力量:一对是毛细血管血压和组织液的胶体渗透压,它们是组织液的滤过力;一对是血浆胶体渗透压和组织液的静水压,它们是组织液的重吸收力。
这两对力量之差称为有效滤过压,若有效滤过压为正值,则促成组织液的生成;若有效滤过压为负值,则组织液回流入血。
血液质量良好,在毛细血管动脉端为净滤过,血液中各营养物、O2等交换至组织液;静脉端为净回收,组织液中CO2、细胞代谢产物、代谢废物等交换至静脉血中。
血液在毛细血管中流过,血压是逐渐下降的,有效滤过压也逐渐降低至零,再往下行,血压更低,有效滤过压转为负值。
其结果,毛细血管动脉端滤过的液体,约90%可在毛细血管静脉端被重新吸收入血,此时静脉血中血细胞成分、生化成分已发生很大改变。
另有10%的组织液则进入毛细淋巴管生成淋巴液,淋巴液经淋巴系统又回到循环系统中去。
以此方式,达成组织液生成与回流的动态平衡。
微循环的正常进行,都是为细胞代谢正常进行“准备”的。
细胞新陈代谢,是指活细胞内全部有序进行的化学变化的总称。
细胞代谢通常分为两类:分解代谢,可以对大的分子进行分解以获得能量(如细胞呼吸);合成代谢,则可以利用能量来合成细胞所需的各种组分,实现新细胞的复制生长,如蛋白质和核酸等合成。
在各个代谢途径中,一系列酶通过专一、高效的催化作用,可以将一种化学物质转化为另一种化学物质。
所有生物体中,其基本代谢途径是相似的,如柠檬酸循环(三羧酸循环)。
人类、植物和微生物的大部分组成结构都是由蛋白质、脂肪、糖类三类基本生物分子构成。
代谢既制造这些分子用于构建细胞和组织器官,又在摄入食物后将食物中的这些分子消化降解以提供维持生命所需的能量。
全体细胞代谢,维持着生物体总吸收与总消耗的动态平衡。
糖、脂质、蛋白质等代谢中间产物在良好质量的血液中,随顺畅的血液循环(尤其是微循环)进行无障碍的物质转运,就能保障细胞能够正常进行新陈代谢,细胞也不会因营养物质供应及代谢产物排出受阻产生非正常的损伤病变。
3.血液、组织液、细胞内液之间物质交换顺畅,是人体不生病的基础。
血液循环系统中最基层的结构和功能单位就是与人体每个细胞相关的微循环,包括微动脉、微静脉、毛细血管、毛细淋巴管和组织管道内的体液循环。
就微局部而言,人体器官中各个组织细胞均要由微循环提供氧气、养料,传递能量、交换信息,排出二氧化碳及代谢产物。
血液、组织液、细胞内液,三液之间物质交换顺畅与否,决定人体的基础健康走向。
血液理化性质的改变(如血液中各血细胞生理生化功能不够健全,血浆内含生化产物浓度升高或降低,血浆胶体渗透压升高或降低等),必然打破血浆与组织液物质含量的相对稳定状态,造成组织液生成与回流的动态平衡失调,将产生组织液减少(脱水)或组织液过多(水肿)的不良后果。
血流量、毛细血管血压、血浆胶体渗透压、毛细血管通透性、淋巴管回流等变化,都可以影响组织液的生成与回流。
这些变化因素也可以理解为是促使微循环发生障碍的因素。
组织液与细胞内液之间的物质交换方式:1、扩散与渗透。
扩散,分子从高浓度处向低浓度处运动的现象。
渗透,水分子通过半透膜两边的浓度差,由溶质浓度低侧向溶质浓度高侧扩散。
2、跨膜运输。
被动转运,如水、氧气、二氧化碳、甘油等物质由浓度高一侧转运至浓度低一侧的扩散。
或需要载体协助将物质由浓度高侧转运至浓度低侧的易化扩散,载体蛋白分子与被运转的分子或离子结合而改变性状,于是把分子或离子运转至膜的另一侧,将分子或离子释放后,载体蛋白又恢复至原来的性状,如红细胞运输葡萄糖等。
主动转运,逆浓度梯度转运。
从低浓度到高浓度,需要载体蛋白,需要细胞代谢产生的能量。
如K+、Na+、Mg+等离子、无机盐、葡萄糖、氨基酸等物质的重吸收。
3、胞吞、胞吐。
大分子或颗粒等物质被一部分质膜包起来,这部分质膜与整个质膜脱离,裹着物质运动到细胞内侧或外侧。
运送到细胞内侧的,称为胞吞;运送到细胞外侧的,称为胞吐。
细胞顺利得到氧气、养料后,在酶的作用下进行各种生化反应,代谢产物被运出,顺利完成细胞生命周期内的新陈代谢。
流动性良好的血液,循环于人体各级血管网络中,尤其运行在人体当前通畅的毛细血管网时,在其他影响微循环因素相对稳定的情况下,也就不会发生新的微循环障碍,全部存量好细胞的代谢也能正常进行。
血液、组织液、细胞内液之间物质交换顺畅,微循环畅通,人体不生病的基础就有了。
4.长期保持血液循环顺畅,细胞不病,身体无病。
正常情况下,微循环血流量与人体组织器官代谢水平相适应,使人体内各器官生理功能得以正常运行。
因为人的毛细血管极其细长,而其中的血液流速极慢,每秒只能流动0.41毫米(mm)。
在管径很小、路径很长的毛细血管部位,当血液变得相对黏稠、流动性变差时,就会使血液流速减慢或流不动,甚至形成粥样淤塞,使微局部组织细胞缺氧、缺养料,甚至坏死,最终引起一系列内外不良表现症状。
微循环障碍是百病之源。
微循环障碍可以发生在人体任一器官组织深处的毛细血管部位,微循环发生障碍的开始几年,只会使人体处于亚健康状态。
医学已证明,人体的衰老、肿瘤的发生、糖尿病各并发症、心脑血管病、退行性神经病变等一系列代谢性慢病的发生发展,主要是微循环发生障碍并经数年、数十年的演化累积所致。
因此微循环正常与否,是人体是否健康的重要标志。
健全的微循环功能是保证人体内重要脏器执行正常功能的首要前提。
每天适量饮用茯茶素后,血液质量能持续良好,并持续保持“血色鲜红、清亮、流动性好”的特征。
长期流动性良好、不再粘稠的血液,就能保持血液循环畅通,当前功能健全的微循环也就不会发生新的障碍。
血液、组织液、细胞内液之间的物质交换顺畅,细胞代谢正常,细胞不发生损伤病变,身体自然无病。
预防、控制新的代谢性慢病的发生发展也就实现了。
关于往年已发生了较多微循环障碍,身体已出现了相应慢性病并发症的社会人士,在防控住各种慢性病病症不再加重、恶化的基础上,血液中免疫力强大的白细胞(淋巴细胞、粒细胞、单核细胞)通过挤出毛细血管内皮细胞间隙,游走于组织液中,不断同步发挥其正常且强大的免疫自稳、免疫防御、免疫监视等功能。
往年蓄积的组织细胞坏死物,经过免疫细胞释放的系列酶,逐步被降解、水解等。
降解物溶解于组织液的过程中,将会引起局部组织水肿,需要一段时间逐步回流至毛细血管静脉端和淋巴毛细管,直至清除干净。
这也是为什么已发生了相应慢性病并发症损伤人士,持续饮用茯茶素至中后期,在清除组织细胞坏死物的过程中,会经历重启的炎症反应,会感受到局部红、肿、热、痛、功能障碍等“好转反应”。
这些大都是在饮用茯茶素3年左右时间,普遍发生在痊愈过程中的感受。
回流入血的代谢产物,处于静脉血中,检测静脉血生化指标可能波动较大,建议多进行前后体检状况的综合性比对或采集同级动脉血检测,以免误判!血液循环顺畅,细胞新陈代谢正常!身体健康有保障!。