[生理学]循环(血管与调节)共94页文档
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血液循环及其调节血液循环是人体内非常重要的生理过程,它确保了氧气、营养物质和其他化学物质能够被输送到身体各处,同时将废物和二氧化碳从组织中清除掉。
为了保持血液循环的正常运作,身体还需要通过一系列的调节机制来确保血流量与舒张压的平衡,以及血液流速的稳定。
1. 血液循环的过程血液循环的过程可以分为两个主要阶段:心脏循环和体循环。
心脏循环指的是血液在心脏中的流动过程,包括心脏的收缩和舒张。
当心脏收缩时,血液被推到身体各处,此过程称为收缩期。
而当心脏舒张时,心脏重新装填血液,准备进行下一次收缩,此过程称为舒张期。
体循环则是指血液从心脏流向全身各个器官和组织,在循环途中通过毛细血管与组织细胞进行氧气和营养物质的交换。
2. 心血管系统的调节机制为了保持血液循环的顺畅,身体内存在一系列调节机制。
其中最重要的是自主神经系统的作用。
自主神经系统分为交感神经系统和副交感神经系统。
交感神经系统主要通过释放肾上腺素和去甲肾上腺素来增加心脏的收缩力和频率,从而提高血液的泵送效率。
副交感神经系统则通过释放乙酰胆碱来减慢心脏的收缩速率,使其恢复到正常的状态。
这两个系统相辅相成,通过平衡调节心脏的活动,确保血液循环的稳定。
此外,血管的收缩和舒张也是调节血液循环的重要机制。
当血压下降时,血管会收缩以增加阻力,从而提高血压。
而当血压过高时,血管会舒张以减少阻力,从而降低血压。
这种平衡的调节过程确保了血液循环的稳定性。
3. 血液循环的影响因素血液循环受到多种因素的影响,如体温、饮食和运动等。
体温的升高会导致血管扩张,增加血流量以帮助释放多余的热量。
相反,体温的下降会导致血管收缩,减少血流量以保持体温。
饮食中的营养物质会被吸收到血液中,并通过循环输送到各个器官和组织,以满足身体的需求。
运动时,身体活动的增加会导致心脏收缩频率和心输出量的增加,增加血液循环和供氧量。
4. 血液循环的重要性正常的血液循环对于人体的健康至关重要。
血液循环不仅能够输送氧气和营养物质,保持组织正常的功能,还能够清除废物和二氧化碳,维持身体的代谢平衡。
第四章血液循环(Circulation)本章导读血液循环是维持生命的基本条件。
生命不息,循环不止。
机体内的血液通过周而复始的循环,运送营养物质、内分泌激素和其他生物活性物质到达相应的组织器官和靶细胞,同时携带其代谢终产物经由排泄系统排出体外,从而保证了新陈代谢的不断进行,实现了体液调节和血液的免疫防卫功能,进而维持了内环境理化性质的相对稳定。
循环系统是一套连续、封闭的管道系统,由心血管系统和淋巴系统两部分组成。
血液循环的原动力来源于心脏的泵血功能,心脏泵血功能的实现是以其特定的生物电活动为基础的。
按照心肌细胞不同的电生理活动特点,可将其分为两大类:一类是构成心房和心室壁的普通心肌细胞,即工作心肌细胞;另一类是具有自动节律性或起搏功能的心肌细胞,即特殊传导系统心肌细胞。
心肌细胞具有的一般生理特性是:兴奋性、自律性、传导性和收缩性。
正常心律的自律性兴奋由窦房结发出,传播到右心房和左心房,然后经房室交界区、房室束、浦肯野纤维传播到左、右心室,引起心房、心室先后有序的节律性收缩。
心脏泵血的过程即是心脏进行节律性有序舒缩的过程。
心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期即为心动周期,它可以作为分析心脏机械活动、研究其泵血机制的基本单位,对心脏泵血功能进行正确的评价具有重要的临床实践意义,其常用指标有心输出量、心脏作功量等。
影响心输出量的因素有前负荷、后负荷、心肌收缩能力和心率。
按照各类血管不同的功能特点,可将其分为三类:即动脉、静脉和毛细血管。
血液由左心室泵出后,循动脉系统分配至各器官组织,在毛细血管网处进行物质交换后,又经静脉系统收集回流至右心房,继续新一轮的心肺循环。
血压是指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力,也即压强。
血压的形成有两个基本的条件,即心血管系统内有血液充盈和心脏射血。
动脉血压是血液在动脉内流动时对单位面积动脉管壁所产生的侧压力,可分为收缩压和舒张压。
凡参与形成动脉血压的因素,都可以影响动脉血压。
第四章血液循环(Circulation)本章导读血液循环是维持生命的基本条件。
生命不息,循环不止。
机体内的血液通过周而复始的循环,运送营养物质、内分泌激素和其他生物活性物质到达相应的组织器官和靶细胞,同时携带其代谢终产物经由排泄系统排出体外,从而保证了新陈代谢的不断进行,实现了体液调节和血液的免疫防卫功能,进而维持了内环境理化性质的相对稳定。
循环系统是一套连续、封闭的管道系统,由心血管系统和淋巴系统两部分组成。
血液循环的原动力来源于心脏的泵血功能,心脏泵血功能的实现是以其特定的生物电活动为基础的。
按照心肌细胞不同的电生理活动特点,可将其分为两大类:一类是构成心房和心室壁的普通心肌细胞,即工作心肌细胞;另一类是具有自动节律性或起搏功能的心肌细胞,即特殊传导系统心肌细胞。
心肌细胞具有的一般生理特性是:兴奋性、自律性、传导性和收缩性。
正常心律的自律性兴奋由窦房结发出,传播到右心房和左心房,然后经房室交界区、房室束、浦肯野纤维传播到左、右心室,引起心房、心室先后有序的节律性收缩。
心脏泵血的过程即是心脏进行节律性有序舒缩的过程。
心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期即为心动周期,它可以作为分析心脏机械活动、研究其泵血机制的基本单位,对心脏泵血功能进行正确的评价具有重要的临床实践意义,其常用指标有心输出量、心脏作功量等。
影响心输出量的因素有前负荷、后负荷、心肌收缩能力和心率。
按照各类血管不同的功能特点,可将其分为三类:即动脉、静脉和毛细血管。
血液由左心室泵出后,循动脉系统分配至各器官组织,在毛细血管网处进行物质交换后,又经静脉系统收集回流至右心房,继续新一轮的心肺循环。
血压是指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力,也即压强。
血压的形成有两个基本的条件,即心血管系统内有血液充盈和心脏射血。
动脉血压是血液在动脉内流动时对单位面积动脉管壁所产生的侧压力, 可分为收缩压和舒张压。
凡参与形成动脉血压的因素,都可以影响动脉血压。
生理学完整课件循环生理学是研究生物体的正常功能和机制的科学。
它涉及许多不同的系统,其中最重要的系统之一是循环系统。
本文将介绍生理学中的循环系统,包括心脏、血管和血液等组成部分,以及它们如何协同工作以维持生命。
一、心脏心脏是循环系统的核心,负责将血液泵送到全身各个部位。
心脏由四个腔室组成:左右心房和左右心室。
血液从身体各部位回流到右心房,然后流入右心室。
当心脏收缩时,右心室将血液泵送到肺部进行氧合。
氧合后的血液返回左心房,然后流入左心室。
左心室将氧合血液泵送到全身各个部位。
心脏的收缩和舒张由心脏本身的节律控制,称为心跳。
心跳的产生是由心脏的特殊细胞——起搏细胞——产生的电信号控制的。
起搏细胞产生电信号的速度决定了心跳的速率。
二、血管血管是血液流动的通道,包括动脉、静脉和毛细血管。
动脉将氧合血液从心脏输送到身体各部位,静脉则将血液从身体各部位回流到心脏。
毛细血管连接动脉和静脉,是血液和组织细胞之间进行物质交换的场所。
血管的壁由三层组成:内膜、中膜和外膜。
内膜是一层非常薄的细胞层,它覆盖在血管内壁上,防止血液凝固。
中膜由平滑肌细胞和弹性纤维组成,它负责调节血管的直径,从而控制血液的流量和血压。
外膜是一层结缔组织,为血管提供支持和保护。
三、血液血液是循环系统中的液体介质,由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。
红细胞携带氧气和二氧化碳,白细胞参与免疫反应,血小板参与血液凝固,而血浆则负责运输营养物质、代谢废物和激素等。
血液的循环是由心脏的泵血作用驱动的。
当心脏收缩时,血液被泵送到动脉中,然后流向身体各部位。
在毛细血管中,血液与组织细胞进行物质交换,包括氧气的释放和二氧化碳的吸收。
血液通过静脉回流到心脏,完成一次循环。
四、循环系统的调节循环系统的调节是非常重要的,因为它确保了身体各部位都能得到足够的氧气和营养物质。
循环系统的调节主要由神经系统和内分泌系统控制。
神经系统通过调节心脏的节律和血管的直径来控制血液的流量和血压。