人体的新陈代谢知识点
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第8讲人体的新陈代谢(二)知识点1人体血液的主要成分及功能1.人体血液循环系统的组成:血液、血管和心脏。
2.血液的主要成分及功能⑴红细胞是数量最—多—的血细胞,呈一两面凹的圆饼—状(2)白细胞体积―大数量―少_,一直―细胞核,能抵抗病菌的侵入。
(3)血小板是最―小―的血细胞,.没有_细胞核,有加速血液凝固和防止伤口大量出血及阻止细菌入侵的作用。
3.血液的种类⑴含氧一汽,颜色.鲜红_的血叫动脉血;含氧—少_,颜色一暗红_的血叫静脉血。
(2)红细胞里有一种红色含铁的蛋白质,叫一血红蛋白,,在氧浓度高的地方容易与氧—结合—,形成一氧合血红蛋白_,在氧浓度低的地方容易与氧—分工。
知识点2心脏、血管的结构和体循环与肺循环过程中血液成分的主要变化1.心脏(1)心脏主要由心肌构成,被隔成了左右不相通的两部分,左右两部分又被能够控制血液定向流动的、只能向一个方向开的—瓣膜—分别隔成上下两个腔。
心房壁的厚度比心室壁—薄—。
(2)整个心脏可以分为四个腔,每个腔都分别与相应的血管相连:左心室与—主动脉—相连;右心室与―肺动脉―相连;左心房与―肺静脉―相连;右心房与―上下腔静脉―相连。
2 .血管 种类 管壁特点 管腔特点 血流速度主要功能 —动脉― 较厚,弹性大 较小 快 从心脏运送血液到全身各器官 _静脉.较薄,弹性小较大慢从全身各器官运送血液回到心脏 毛细血管 极薄,仅由一层 —上皮细胞—构成最小,只允许红细胞—单行―通过最慢与―组织细胞―进行物质交换3.血液循环⑴定义: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。
(2)血液循环途径各级静脉!二氧化碳全套毛等废田组织 细血管氧气和善细胞t 养物质1---肺动脉主动脉f各级动脉 注:“f”表示动脉血“一*”表示静脉血①血液循环包括一体循环—和―肺循环―两个部分,两个部分同时进行,互相连通。
②体循环从―左心室一开始,―右心房―结束,其中的血液由―动脉—血变成―静脉―血。
人体新陈代谢的规律人体新陈代谢是指人体内物质和能量的转化过程,是维持人体正常生命活动的基础。
人体新陈代谢的规律可以按照不同的类别进行划分。
一、能量代谢规律人体能量代谢是指人体内能量的产生、转化和利用过程。
人体能量代谢的规律是:人体每天需要的能量量是固定的,而且与人体的体重、年龄、性别、身体活动量等因素有关。
人体能量代谢的主要途径是食物的消化吸收和氧气的呼吸作用。
人体能量代谢的调节机制是通过神经系统和内分泌系统来实现的。
二、物质代谢规律人体物质代谢是指人体内物质的合成、分解和转化过程。
人体物质代谢的规律是:人体内的物质代谢是一个动态平衡的过程,即合成和分解的速度相等。
人体物质代谢的主要途径是食物的消化吸收和代谢产物的排泄。
人体物质代谢的调节机制是通过内分泌系统和神经系统来实现的。
三、水代谢规律人体水代谢是指人体内水分的吸收、分布和排泄过程。
人体水代谢的规律是:人体内的水分是一个动态平衡的过程,即吸收和排泄的速度相等。
人体水代谢的主要途径是饮水和食物中的水分,以及代谢产物的排泄。
人体水代谢的调节机制是通过神经系统和内分泌系统来实现的。
四、营养代谢规律人体营养代谢是指人体内营养物质的吸收、利用和排泄过程。
人体营养代谢的规律是:人体内的营养物质是一个动态平衡的过程,即吸收和利用的速度相等。
人体营养代谢的主要途径是食物的消化吸收和代谢产物的排泄。
人体营养代谢的调节机制是通过内分泌系统和神经系统来实现的。
总之,人体新陈代谢的规律是一个复杂的过程,涉及到能量、物质、水和营养等多个方面。
了解人体新陈代谢的规律,有助于我们更好地维护身体健康,保持良好的生活习惯和饮食习惯。
人体解剖新陈代谢名词解释一、人体解剖新陈代谢的概念人体解剖新陈代谢是指人体内部发生的一系列化学反应,以维持生命活动所需的能量和物质。
这些化学反应涉及到多个身体系统,包括消化系统、呼吸系统、循环系统等。
人体解剖新陈代谢不仅包括了能量的生产和消耗,还涉及到物质的合成和分解过程。
二、人体解剖新陈代谢的深度探讨1. 能量代谢能量代谢是指人体消耗和产生能量的过程。
人体内的能量主要来自食物的摄入和氧气的吸入。
食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质被消化吸收后,会通过各种化学反应产生能量。
这些化学反应包括糖的分解、脂肪酸的β氧化和蛋白质的氨基酸分解等。
能量代谢的产物为三磷酸腺苷(ATP),它是维持细胞生命活动所必需的能量分子。
2. 物质代谢物质代谢是指人体对物质的合成和分解过程。
人体的生长、修复和代谢需要大量的物质。
通过消化系统吸收到的营养物质会在体内经过多个化学反应,合成成为人体所需的物质,如蛋白质、核酸、碳水化合物和脂质等。
旧的细胞和组织也会被分解,产生废物和代谢产物,如二氧化碳、尿素和尿酸等。
3. 调节代谢人体解剖新陈代谢还受到一系列调节机制的控制,确保各种代谢过程的平衡和协调。
内分泌系统中的激素起着重要的作用,如胰岛素、甲状腺激素和肾上腺素等。
它们能够调节葡萄糖的利用和合成、脂肪酸的分解和合成,以及蛋白质的分解和合成等。
神经系统也能通过神经递质的释放来调节新陈代谢。
三、人体解剖新陈代谢的广度探讨1. 营养素的消化和吸收人体解剖新陈代谢的第一步是食物的消化和吸收。
消化系统通过分泌各种消化酶,将食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质分解为可吸收的小分子。
这些小分子能够通过肠壁进入血液循环,并被运输到各个细胞中进行进一步的代谢。
2. ATP的产生和利用能量的产生和利用是人体解剖新陈代谢的核心过程。
通过线粒体内的三磷酸腺苷合成酶,ADP和磷酸根结合生成ATP,从而储存和传递能量。
这些能量可以用于各种生命活动,如肌肉的收缩、神经的传导和细胞的合成等。
第三章《新陈代谢》知识点归纳第三章《新陈代谢》知识点归纳第三章、新陈代谢第一节新陈代谢与酶名词:1、酶:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能)的一类有机物。
大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有的是RNA。
2、酶促反应:酶所催化的反应。
3、底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。
语句:1、酶的发现:①、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;②、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;③、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质;④20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。
2、酶的特点:在一定条件下,能使生物体内复杂的化学反应迅速地进行,而反应前后酶的性质和质量并不发生变化。
3、酶的特性:①高效性:催化效率比无机催化剂高许多。
②专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。
③酶需要适宜的温度和pH值等条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。
温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。
原因是过酸、过碱和高温,都能使酶分子结构遭到破坏而失去活性。
4、酶是活细胞产生的,在细胞内外都起作用,如消化酶就是在细胞外消化道内起作用的;酶对生物体内的化学反应起催化作用与调节人体新陈代谢的激素不同;虽然酶的催化效率很高,但它并不被消耗;酶大多数是蛋白质,它的合成受到遗传物质的控制,所以酶的决定因素是核酸。
5、既要除去细胞壁的同时不损伤细胞内部结构,正确的思路是:细胞壁的主要成分是纤维素、酶具有专一性,去除细胞壁选用纤维素酶使其分解。
血液凝固是一系列酶促反应过程,温度、酸碱度都能影响酶的催化效率,对于动物体内酶催化的最适温度是动物的体温,动物的体温大都在35℃左右。
6、通常酶的化学本质是蛋白质,主要在适宜条件下才有活性。
胃蛋白酶是在胃中对蛋白质的水解起催化作用的。
胃蛋白酶只有在酸性环境(最适PH=2左右)才有催化作用,随pH升高,其活性下降。
人体新陈代谢的知识点总结1. 新陈代谢的基本概念新陈代谢是指生物体吸收养分并将其转化为能量、物质等过程。
正常的新陈代谢可以使机体维持恒定的内部环境,在生命活动中发挥着重要作用。
新陈代谢包括两个基本过程:合成代谢和分解代谢。
合成代谢是指生物体将吸收的养分转化为组织和器官所需的各种有机物质的反应,如蛋白质、脂肪、糖类等的合成。
分解代谢是指生物体将有机物质分解成小分子化合物并释放能量的反应,包括蛋白质、脂肪、糖类的降解。
2. 代谢物的合成与分解代谢物的合成与分解是新陈代谢的基本过程。
生物体通过合成代谢将吸收的营养物质转化为自身所需的物质,如蛋白质合成、脂肪合成等。
而分解代谢则是将有机物质分解为小分子化合物,其过程中释放能量,如葡萄糖的分解、脂肪的分解等。
合成代谢和分解代谢是相互联系相互作用的,能够在这两个过程中维持生物体的恒定内部环境。
3. 新陈代谢与能量新陈代谢与能量是密切相关的。
能量在人体新陈代谢中起着至关重要的作用,它来源于食物的营养物质。
食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质在身体内被分解成较小的分子,从而产生能量。
这些营养物质通过代谢过程中释放的能量,维持着人体各种生理活动的进行,如心跳、呼吸、运动、发热等。
4. 新陈代谢与有氧运动适度的有氧运动可以加速新陈代谢,促进脂肪和糖类代谢,提高基础代谢率。
有氧运动时,细胞内的有氧呼吸会得到更充分的发挥,使得身体更有效地利用氧气,并分解脂肪和糖类来提供能量。
通过长时间的有氧运动训练,可以使代谢系统更加高效,进而降低体内脂肪含量,提高体能。
总结:人体新陈代谢在维持生命活动中发挥着至关重要的作用。
正常的新陈代谢可以使机体维持恒定的内部环境,在生命活动中发挥着重要作用。
通过了解新陈代谢的基本概念、代谢物的合成与分解、新陈代谢与能量、新陈代谢与有氧运动等方面的知识,可以更好地关注自己的身体健康,合理安排饮食和运动,以维持良好的新陈代谢水平。
第2节人体的新陈代谢考点梳理参与人体新陈代谢的系统主要有消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统。
1.食物的消化和吸收食物中的营养素主要有糖类、蛋白质、脂肪、无机盐、维生素、水和粗纤维等七大类。
人体所需的能量主要来自糖类,蛋白质是细胞生长及修补组织的主要原料,脂肪是生物体贮存能量的主要物质。
消化道:口→咽→食道→胃→小肠→大肠→肛门唾液腺:分泌含唾液淀粉酶的唾液进入口腔,有助于淀粉的初步消化胃腺:分泌含胃蛋白酶的胃液进入胃,有助于蛋白质的消化胰腺:分泌含多种消化酶的胰液进入小肠,有利于食物消化消化系统消化腺肠腺:分泌含多种消化酶的肠液进入小肠,有利于食物消化肝脏:分泌不含消化酶的胆汁进入胆囊储存,然后流入小肠,对脂肪起到乳化作用消化是指大分子物质分解为小分子物质的过程,通过消化使食物中的营养成分变成可吸收的物质。
三大营养物质的消化过程分别为:淀粉→葡萄糖;蛋白质→氨基酸;脂肪→甘油和脂肪酸。
吸收是指营养物质通过消化道壁进入血液或淋巴的过程。
人体的胃能吸收少量的水及酒精;大肠能吸收少量的水、无机盐和维生素;而绝大部分的营养物质(葡萄糖、氨魑酸、甘油和脂肪酸、大部分的水、无机盐、维生素等)都是在小肠内被吸收的。
2.酶酶是活细胞产生的具有催化能力的蛋自质,具有高效性、专一性和多样性。
在食物的消化过程中消化酶起了至关重要的作用.可以说没有消化酶,食物就无法在人体内快速消化。
但是,酶的高效性与其环境因素(温度、酸碱性等)有着密切关系,如唾液淀粉酶在37℃时活性最强,胃蛋白酶在PH为1.8时活性最强。
3.呼吸系统呼吸道:空气进入肺的通道,包括鼻、咽、喉、气管、支气管等(1)呼吸系统肺:气体交换的场所。
由许多肺泡组成(2)人体内气体交换包括肺泡内气体交换与组织细胞内气体交换。
肺泡内气体交换:实现了氧气与血红蛋白结合,从而使静脉血变成含氧丰富的动脉血。
肺泡 血液 血液 细胞组织细胞内气体交换:实现了氧与血红蛋白分离.使动脉血变成静脉血,带走呼吸作用产生的二氧化碳,人体的组织细胞获得了氧。
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导语:现在我们越来越关注我们的人体新陈代新周期,新陈代新周期简单的说就是人体排毒周期,现在我们的身体锻炼一般都进入了比较科学的时期,可以
现在我们越来越关注我们的人体新陈代新周期,新陈代新周期简单的说就是人体排毒周期,现在我们的身体锻炼一般都进入了比较科学的时期,可以根据我们个人的新陈代谢周期然后在不同的时期做不同的身体调节,这样比我们之前盲目的锻炼调节有效的多。
下面我向大家介绍一些关于新陈代新周期的知识。
人体排毒周期表
晚上9:00-11:00 人体淋巴开始排毒,免疫系统活跃起来,你应该静下心来,听听音乐,保持安静。
这样,免疫系统可以顺利完成排毒工作,使你的免疫力增加。
晚上11:00-1:00 肝脏开始排毒,你应该熟睡,不要熬夜。
此时不睡觉的话,肝脏会因此受损。
夜里1:00-3:00 胆排毒的时间,此时应该继续熟睡。
凌晨3:00-5:00 肺开始排毒了,平时咳嗽的人,此时会加重咳嗽。
北京中医药大学东方医院副主任医师乔占兵说,中医古籍里面并没有排毒之说。
排毒是近年来涌现出来的“新词”。
从“排毒周期表”的阐述来看,这里所说的排毒似乎可以理解为新陈代谢。
中医认为,人体有12条经脉,分别对应五脏(包括心包)六腑及三焦;一天有12个时辰,12个时辰分别与12条经脉相对应。
按照中医12时辰与12经脉对应的关系,这份“排毒周期表”肝经和胆经对应的顺序弄反了,也就是子时胆经最旺,丑时肝经最盛。
寅时,肺经当令,也就是说凌晨3点到5点肺中经气最旺,宣发肃降功能最强;亥
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1.血液包括血浆(55%)和血细胞(45%)。
血浆:作用运载血细胞、运输养料和废物。
血细胞:①白细胞(有细胞核)作用吞噬、抗传染。
②红细胞(无细胞核)作用运输。
③血小板(无细胞核)作用止血凝血。
2.血红蛋白的特点;在氧浓度高的地方,容易与氧结合;在氧浓度低的地方,又容易与氧分离。
3.红骨髓担负血细胞的再生任务。
4.心脏的结构及血液循环的途径。
血液循环:①体循环:左心室→主动脉→体动脉→毛细血管网→体静脉→上、下腔静脉→右心房。
②肺循环:右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房。
5.心脏的功能。
心脏能自主地节律性收缩舒张,是推动血液在血管中流动的动力来源。
瓣膜的作用:保证血液朝一个方向流动。
写出图中编号的结构名称:①主动脉,②肺动脉,③肺静脉,④上腔静脉,⑤下腔静脉,⑥瓣膜,⑦瓣膜。
A 左心房,B左心室,C 右心房,D 左心室,6.血压与脉搏。
①心率:心脏每分钟跳动的次数。
成年人安静时心率为 75次/分.正常范围 60~l00次/分。
②脉搏:心脏每次收缩都会产生很大的压力,这个压力会沿动脉向前推动血液,使所有的动脉受到压力,形成脉搏。
脉搏与心率是相同的。
测脉搏方法:把手指按放在腕部的桡动脉处触摸。
③血压:血液在血管内向前流动时对血管壁产生的压强。
当心脏收缩时,动脉血压达到最高值叫收缩压;心脏舒张时,动脉血压下降到最低的值叫舒张压。
一般用分式表示人体血压.如16/10.7干帕,表示收缩压16千帕,舒张压10.7千帕。
血压正常范围:收缩压 12~18.7干帕;舒张压 8~12 千帕.高血压;舒张压经常超过 12 干帕;低血压:收缩压经常低于 12 于帕。
第四节能量的获得氧化供能:糖类 + 氧二氧化碳 + 水 + 能量无氧呼吸:葡萄糖乳酸 + 能量 (少量)第五节体内物质的动态平衡1.血糖: 血液 中的葡萄糖,正常成年人含量维持在 0.1% 。
2.体内能量的获得。
获得的能量 = 消耗的能量 十 贮存的能量 。
人体的新陈代谢(一)【知识梳理】2.消化系统的结构和食物消化、营养物质的吸收过程3. 呼吸系统⑴⑵ 肺泡与气体交换适应结构的结构特点 ①肺泡数量多,交换面积大;②其周围有丰富毛细血管,交换面积大;③肺泡外有丰富的弹性纤维,助肺泡排出气体;④肺泡壁和毛细血管壁都由一层细胞构成,易进行气体交换。
⑶ 呼吸全过程概念:活细胞产生的、具有催化作用的一类特殊蛋白质。
特性:①专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应);②高效性(如一份淀粉酶能催化一百万份淀粉水解);③多样性(生物体内有多种酶) 影响酶催化作用因素:温度、酸碱性呼吸道 肺 鼻腔:清洁、温暖、湿润空气咽:空气和食物的共同通道喉:内有声带——发生器官 气管 支气管由“C ”状软骨组成,保证气流畅通;黏液腺分泌黏液,粘着灰尘和病菌,纤毛向上摆动,形成痰。
位置:胸腔功能:气体交换的场所 组成:各级气管、肺泡管、肺泡 呼吸系统结构和功能4.七大营养素的作用【考点解析】例1 图甲表示温度对淀粉酶活性的影响;图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后,麦芽糖积累量随温度变化的情况。
下列说法中不正确的是( )A .To 表示淀粉酶催化反应的最适温度B .图甲中,Ta 、Tb 时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响有本质的区别C .图乙中Tb 到Tc 的曲线表明随温度的升高,麦芽糖不再上升,酶的活性已达到最大D .图乙中A 点对应的温度为T O蛋白质:①细胞生长及组织修补的原料,占人体细胞干重50%;②人体能源物质;③调节新陈代谢(酶和多数激素是蛋白质)糖 类:人体主要能源物质。
脂 肪:生物体贮藏能量的物质。
水:①构成细胞的主要成分;②运输养料和废物。
无机盐:维持正常生理活动。
缺Fe 则贫血,缺Zn 儿童味蕾功能下降,缺I 引起地方性甲状腺肿维生素粗纤维:①刺激消化腺分泌消化液;②促进胃肠蠕动,利于排便;③减少肠癌、心血管病的发病率;④减少脂肪吸收。
维生素A :缺乏时引起夜盲症。
第二节人体的新陈代谢1.食物的消化和吸收(1).消化系统的组成(2).食物的消化和吸收①消化有物理性消化和化学性消化。
物理性消化主要通过牙齿的咀嚼和胃肠的蠕动;化学性消化主要是利用消化酶,使食物中的营养成分通过化学变化变成可吸收的物质。
②食物中各种成分的消化。
食物中的水、无机盐、维生素不经消化能直接被吸收;食物纤维不能被消化;淀粉、蛋白质和脂肪最终分别被消化分解成葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸。
③小肠是食物消化吸收的主要场所,与其相适应的结构特点有:(1)小肠长,有皱襞,内壁形成小肠绒毛,可扩大小肠内表面积;(2)小肠绒毛内含丰富的毛细血管和毛细淋巴管,有利于营养物质的吸收;(3)小肠内含有多种消化腺分泌的消化酶,能对食物中的各种成分进行彻底的消化。
④吸收是指营养物质进入循环系统的过程。
2.酶在生命活动中的重要作用(1)酶的概念:酶是生物活细胞所产生的具有催化作用的蛋白质,是一种生物催化剂。
酶能使生物体内的化学反应迅速地进行,而本身并不发生变化,这一点与无机催化剂相似。
(2)酶的特点:①高效性:酶的催化效率一般是无机催化剂的107~1013倍。
②专一性:一种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。
③不稳定性(易变):高温、低温以及过酸、过碱,都会影响酶的活性。
也就是说,酶的催化作用需要适宜的条件。
温度、pH都会影响酶的活性。
○4多样性:酶的种类多种多样。
(3)酶的作用:酶具有多样性,高效性及专一性等作用特点.对于生物体内的新陈代谢的正常进行是必不可少的。
3.消化酶在人体消化过程中的作用(1)食物中各种营养成分的消化过程食物中的各种营养成分,除了水、无机盐、维生素等可以直接被消化道吸收外,其他如糖类、蛋白质、脂肪等结构复杂、不溶于水的大分子有机物,必须在消化道内经过消化,分解成溶于水的有机物小分子,才能被消化道壁吸收。
糖类、蛋白质、脂肪这三大有机物的消化过程必须在各种消化酶的催化作用下才能完成,它们的具体途径为:(2)消化酶在人体消化过程中的作用①口腔中的唾液含有唾液淀粉酶,口腔可以使食物中的部分淀粉分解成麦芽糖。
②酸性的胃液中有胃蛋白酶,它能将蛋白质分解成多肽。
③小肠中的消化液包括肠液、胰液和胆汁,肠液和胰液中含有分别能消化糖类、蛋白质和脂肪的消化酶;胆汁虽然不含消化酶,但它可以对脂肪起乳化作用,使脂肪变成极细小的微粒,从而增加脂肪与各种消化液的接触面积,便于脂肪的消化。
因此小肠是消化食物的主要场所。
4.人体的呼吸作用(1)人体呼吸时气体交换的场所和过程①气体交换的概念:气体交换是通过气体的扩散作用实现的,即一种气体总是从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,直到平衡为止。
②人体呼吸作用的概念:人体内不断地氧化分解有机物,放出能量,供给人体各种活动的需要,同时也不断产生二氧化碳等废物。
因此人体必须不断地吸收外界的氧气,及时排出体内的二氧化碳。
人体与外界进行的这种气体交换过程,叫做呼吸。
③完整的呼吸过程:肺的换气(外界气体和肺泡内气体之间的交换)一肺泡内的气体与血液间的气体间的交换一气体在血液里的运输一血液与组织细胞间的气体交换。
通过这一过程,氧到达组织内供细胞利用,细胞产生的二氧化碳则被排出体外。
(2)呼吸作用为人体内能量的利用提供了必要的条件通过呼吸作用,当含氧低的静脉血流经肺泡的毛细血管后,就变成了含氧丰富的动脉血(血液中的氧大部分以氧合血红蛋白的形式存在)。
当动脉血流经组织细胞间的毛细血管时,由于细胞在新陈代谢过程中不断地消耗氧,产生二氧化碳,因此细胞中氧的浓度比动脉血中的低,二氧化碳的浓度比动脉血中的高。
于是,血液中的氧迅速与血红蛋白分离,通过毛细血管壁扩散到细胞里,而细胞中产生的二氧化碳则扩散到血液里,经过这样的气体交换后,流经组织细胞的动脉血就变成了静脉血。
5.人体内尿的生成和排出(1)人体内尿的生成过程①肾小球的滤过作用:人体内肾小球的作用类似于过滤器。
当血液流经肾小球时,除血细胞和大分子蛋白质外,血浆中的部分水分、无机盐、葡萄糖、尿素等物质,都可以由肾小球过滤到。
肾小囊腔内,形成原尿。
原尿中除不含有大分子蛋白质外,其他成分及浓度都与血浆基本一致。
②肾小管的重吸收作用;原尿流过肾小管时,其中对人体有用的物质能被重新吸收回血液,包括全部的葡萄糖和大部分的水、无机盐等。
由此可见,肾小管的重吸收是有选择的。
原尿经过重吸收后,剩下的废物,如尿素、尿酸以及一部分水、无机盐等成为尿液。
(2)人体排尿的作用:人体通过尿的排出,不但起到排泄废物的作用,而且对调节体内水和无机盐的平衡,使内环境保持相对稳定,维持组织细胞正常的生理功能,也起到重要作用。
因此,人每日应适量喝水。
6.人体的血液循环(1)心脏①心脏的结构:心脏是血液循环的枢纽,主要由心肌构成,内部被隔成左右不相通的两部分。
左右两部分又被瓣膜分隔成上下两个腔。
因此心脏分四个腔:左右心房和左右心室。
心房与静脉相连,心室与动脉相连。
在心房和心室之间,心室和动脉之问,都有能开关的瓣膜,分别叫房室瓣和动脉瓣。
②瓣膜的特点:瓣膜只能向一个方向开放,保证血液只能按一定的方向流动,即血液只能从心房流向心室,从心室流向动脉。
③心动周期:心脏每收缩和舒张一次所经历的时间,叫做一个心动周期。
心动周期包括心缩期和心舒期,首先是两心房同时收缩,然后舒张。
在心房开始舒张时,心室同时收缩,然后心室舒张,接着,心房又开始收缩,进入下一个心动周期。
(2)血管的种类、功能、分布及特点②血液循环血液循环包括体循环和肺循环两个部分,当然,这两个部分实际上是相互连通,且同时进行的。
体循环:血液由左心室进入主动脉,再流经全身的动脉、毛细血管网、静脉,最后汇集到上、下腔静脉,流回右心房,这样的血液循环叫做体循环。
在体循环中,血液流经身体各部分组织细胞周围的毛细血管网时,把氧和养料送给细胞,把细胞产生的二氧化碳等废物带走。
因此,从左心室射出的鲜红色的动脉血,经过体循环,就变成了暗红色的静脉血,流回到右心房。
肺循环:血液由右心室进入肺动脉,流经整个肺泡周围的毛细血管网,再由肺静脉流回左心房的血液循环叫做肺循环。
在肺循环中,从右心房进入肺动脉的静脉血,流经肺部的毛细血管网时,跟肺泡里的空气进行气体交换,血液中的二氧化碳进入肺泡内,肺泡内的氧进入血液中,跟血红蛋白结合,于是,暗红色的静脉血变为鲜红色的动脉血,从肺静脉流回左心室。
7.与血液有关的知识(1)骨髓造血的功能成年人的各种血细胞均源于骨髓,有些甚至大量储存在骨髓中,并有规律地释放到血液循环中。
在正常情况下,成人骨髓造血只限于红骨髓,但在异常情况下要求造血增加时,已无造血功能的黄骨髓能恢复造血功能。
骨髓之所以具有造血功能是因为在骨髓中存在一种造血干细胞。
(2)人体ABO血型与输血①人体ABO血型:人类的血型系统有多种,发现最早并与临床医学有重要关系的是ABO血型系统。
血液的红细胞上存在两种凝集原,分别叫做A凝集原和B 凝集原;血液的血清中则含有与它们相对抗的两种凝集素,分别叫抗A凝集素和抗B凝集素。
同时,每个人的血清中都不含有与他自身红细胞的凝集原相对抗的凝集素。
②输血输血的时候,主要考虑献血者的红细胞与受血者的血清之间是否会发生凝集反应。
按照这一原理就可以推断出ABO血型之间在输血时的相互关系如下表(“+”表示有凝集反应,“一”表示无凝集反应):但是异型之间输血不能输得太多太快,否则输入的凝集素来不及稀释,可能引起凝集反应,因此,输血时应以输同型血为原则。
(3)学会阅读“血常规”化验单当身体出现某些疾病时,常会引起血液中的某些成分发生变化。
因此,在看病时做个血常规的检查,可以很直观地反映出身体中的某些疾病。
学会看验血单,一方面可以帮助我们弄清血液的一些常规指标,同时也可以使我们对某些常见疾病进行自我诊断。
第三节其他生物的新陈代谢1.生物新陈代谢中物质和能量变化的特点(1)相关慨念①物质代谢是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程。
②能量代谢是指生物体与环境之间能景的交换和生物体内能量的转变过程。
③同化作用是指生物体把从外界环境中获取的营养物质转变成自身的组成物质,并且储存能量的变化过程④异化作用是指生物体把自身的一部分组成物质加以分解,释放出其中的能量,并且把分解的终产物排出体外的变化过程。
(2)生物新陈代谢中物质和能舒变化的特点新陈代谢中的物质代谢、能量代谢、同化作用、异化作用之间有着错综复杂的关系,如下所示。
2.生物的新陈代谢类型(1)自养型和异养型根据生物体在同化作用过程中能否直接利用无机物制造有机物,新陈代谢可以分为白养型和异养型两种。
①自养型:绿色植物和少数种类的细菌以光能或化学能为能量的来源,以环境中的二氧化碳为碳的来源,合成有机物,并储存能量。
这样的新陈代谢类型属于自养型。
②异养型:人和动物不能合成自身所需的有机物,而只能依靠外界环境中现成的有机物作为能量和碳的来源,将这些有机物摄人体内,转变成自身的组成物质,并储存能量。
这样的新陈代谢类型属于异养型。
(2)需氧型和厌氧型①需氧型:绝大多数的动物和植物在异化作用的过程中,必须不断地从外界环境中摄取氧来氧化分解体内的有机物,释放出其中的能量,以便维持自身的各项生命活动.这种新陈代谢类型叫做需氧型。
②厌氧型:动物体内的寄生虫和某些细菌,在无氧的条件下,才能将体内的有机物氧化分解,从中获得维持自身生命活动所需要的能量,这种新陈代谢类型叫做厌氧型。