血液循环
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名词解释血液循环血液循环是指血液从心脏循环到全身各个部位,提供氧气、营养物质、消除废物以及平衡体温。
它是人体至关重要的代谢系统,充分阐述了身体的健康状态的变化,已成为研究机体疾病的重要手段。
血液循环的过程可分为以下步骤:首先,心脏将氧气和营养物质富集的血液通过动脉运输到身体的各个组织和器官。
血液在运输的过程中,在肺脏和其他体循环器官中交换氧气,并给组织层注入新鲜血液,这种交换就是血液循环。
然后,经过体循环器官处理后,将空气、水分和代谢废物吸收处理,以及富含体液的营养物质,然后将其通过静脉回到心脏。
最后,心脏将血液分流到动脉和静脉中,再次大循环,血液便完成了整个循环过程。
血液循环的正常运行,有助于改善血液供应,保护心血管系统,维持细胞健康,消除废物和毒素,调节血压,平衡体温,防止贫血和血液粘稠,也有利于人体正常成长及免疫功能。
另外,血液循环也是研究机体疾病的重要手段,从血液循环及相关的检查中可以观察出关于疾病的发生及发展情况。
血液循环的正常运行依赖于血管的正常发育,血管壁的正常功能,心脏的正常收缩,以及血液的正常流动。
如果因为外伤、血管的堵塞、炎症、心肌病等原因导致血液循环紊乱,可能会引起脑供血不足、血压升高等危险症状,甚至是缺血性坏死,进而引起严重的后果。
因此,应该加强对血液循环的保护,以确保人体健康和生命安全。
综上所述,血液循环是身体重要的代谢系统,它能够保持各个组织层及器官的健康,也是研究机体疾病的重要手段。
正常的血液循环可以改善血液供应,保护心血管系统,防止缺血性坏死,调节血压,维持体温,消除毒素和废物,也有助于人体成长及免疫功能。
因此,应加强对血液循环的保护,采取有效措施来确保身体健康,以及人们的生活品质和安全。
血液循环名词解释血液循环是指血液在体内不断循环的过程。
它是一种动力循环系统,通过心脏的泵血作用和血管网络的结构,将含氧的血液从肺部输送到全身各个组织和器官,同时将含有废物和二氧化碳的血液从组织和器官运送回肺部,完成气体交换和养分供应的过程。
血液循环主要包括心肺循环和体循环两部分。
心肺循环,又称小循环,是指血液从心脏到肺部的循环。
当身体代谢的产物和二氧化碳积累到一定程度时,血液通过体循环将这些废物和二氧化碳运送到肺部,并在肺毛细血管与肺泡之间进行气体交换,即将体内多余的二氧化碳换取氧气。
然后,富含氧气的血液从肺脉络血管回流到心脏的左心房,再由左心房经过左心室泵入主动脉,通过主动脉分支进入全身各个组织和器官。
体循环是指富含氧气的血液通过主动脉分支进入全身各个组织和器官,提供养分和氧气,同时携带废物和二氧化碳返回心脏。
血液通过动脉、毛细血管和静脉构成的血管网络在全身形成一个庞大的循环系统。
在组织和器官中,血液通过毛细血管与组织细胞进行物质交换,将氧气和养分输送给细胞,并收集细胞产生的二氧化碳和代谢废物。
经过毛细血管的连接,血液最终回流到心脏,重新进入心肺循环。
血液循环的主要器官包括心脏、血管和肺部。
心脏是血液循环的中枢,通过收缩与舒张的运动将血液推送到体内各处。
血管分为动脉、静脉和毛细血管,动脉将血液从心脏输送到组织和器官,静脉将含有废物和二氧化碳的血液从组织和器官带回心脏,而毛细血管连接了动脉和静脉,实现了血液与组织细胞之间的物质交换。
肺部则通过肺泡与肺毛细血管之间的气体交换,为血液提供氧气,并排出二氧化碳。
总而言之,血液循环是人体内血液通过心肺循环和体循环不断循环的过程,确保了氧气和养分的供应,并清除了废物和二氧化碳。
它依赖于心脏、血管和肺部等多个器官的协同工作,维持了人体正常的新陈代谢和器官功能。
血液循环的名词解释
血液循环是指血液在体内的循环运输过程,包括心血管系统中的动脉、静脉和毛细血管。
通过血液循环,氧气和营养物质被输送到身体各个组织和器官,同时废物和二氧化碳被带回到肺部和肾脏进行处理和排泄。
血液循环也参与了体温调节、免疫功能和激素传递等生理过程。
血液循环的过程主要分为两个部分:心脏循环和体循环。
心脏循环为右心房收到贫氧的静脉血,经肺静脉至右心室再泵入肺动脉进入肺部进行气体交换,将富氧的血液经肺静脉返回左心房,再经左心室泵入主动脉,通过大循环输送到全身各个组织和器官,供应氧气和营养物质。
体循环是指心脏泵出的富氧血液通过主动脉分布到全身各个组织和器官,经组织毛细血管进行物质交换,供氧、供养各细胞,同时将废物和二氧化碳带回到心脏,通过静脉回流到右心房。
这一过程中,通过动脉血管和静脉血管的交替,确保了血液的顺利循环。
血液循环的完成依赖于心脏的收缩和舒张以及血管的作用。
心脏由心房和心室组成,通过收缩和舒张的协调运动来泵出血液。
在心脏的收缩阶段,血液被推出左心室进入主动脉,通过大循环输送给全身;在心脏的舒张阶段,血液从全身静脉回流到右心房,准备下一次循环。
此外,血管的收缩和舒张也是保持血液循环的重要环节。
动脉
血管具有很大的弹性和收缩能力,能够自主调节血压和血管阻力。
静脉血管则主要通过体内肌肉的收缩和放松来帮助推动血液回流。
总之,血液循环是人体维持正常生理功能的基本过程之一。
通过血液循环,氧气和营养物质可以被有效地输送到身体各个部位,同时废物和二氧化碳也可以被有效地排出体外。
血液循环的正常进行对于保持正常的生理代谢和健康至关重要。
血液循环是指血液在身体内不断循环的过程,将氧气、养分和代谢产物等输送到身体各个部位。
以下是血液循环的一些重要知识点:
心脏:心脏是血液循环的关键器官,它通过收缩和舒张的运动推动血液流动。
心脏由左右心房和左右心室组成,左心室将氧合血推送到全身,右心室将含有二氧化碳的血液送往肺部。
血管:血管分为动脉、静脉和毛细血管。
动脉将氧合血液从心脏输送到全身各个组织和器官,静脉将含有二氧化碳的血液从组织和器官带回心脏。
毛细血管是动脉和静脉之间的细小血管,通过其壁上的微细血管壁与组织细胞进行氧气和养分的交换。
循环系统:循环系统由心脏、血管和血液组成。
它负责将氧气和养分输送到身体各个部位,并将代谢产物和二氧化碳带回肺部和肾脏进行排泄。
血液:血液是循环系统中的介质,它由血浆和血细胞组成。
血浆是血液的液体部分,含有水、蛋白质、荷尔蒙等物质。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,分别负责携带氧气、免疫和凝血等功能。
循环过程:循环过程包括心脏的收缩和舒张,即心跳,和血液在血管中的流动。
心跳时,心脏收缩将氧合血液推送到动脉中,然后血液通过毛细血管进入组织和器官,交换氧气和养分,同时带走代谢产物和二氧化碳。
最后,血液通过静脉回流到心脏,再次进行循环。
血液循环的正常运行对于维持人体的正常功能和健康非常重要。
了解血液循环的知识有助于理解人体的生理过程和相关疾病的发生机制。
血液循环概念血液循环是指血液在全身血管系统内流动的过程。
它是人体生命活动的基础,确保了供氧、供养和排除代谢废物等重要功能的正常运行。
血液循环由心脏、血管以及血液组成,其中心脏是血液循环的泵,血管则起到输送和分配血液的通道,而血液则是运输营养物质和氧气并排除废物的介质。
血液循环的过程可以简单地分为两个阶段:心脏收缩期和心脏舒张期。
心脏收缩期也称为心脏收缩期,指的是心脏收缩推动血液流向全身各组织和器官的过程。
这一阶段主要由两个过程组成:心房收缩和心室收缩。
心房收缩时,心房收缩,将血液推送到心室内。
此时,三尖瓣和二尖瓣关闭,避免血液回流到心脏。
接着,心室收缩开始,心室壁收缩,血液被迅速推向动脉。
此时,二尖瓣和三尖瓣关闭,避免血液回流到心房。
心房和心室的收缩力可以确保血液有效地从心脏流向全身。
心脏舒张期是心脏放松和充血的过程,此时,心房和心室松弛,血液从大静脉流入右心房,并从肺静脉流入左房。
在心脏舒张期,心脏的充血和舒张过程会将血液推送到四个主要的心脏腔室,从而为下一轮循环做好准备。
血液循环还包括了两个主要的循环系统:全身循环和肺循环。
全身循环指的是血液从左心室流向全身各组织和器官,为它们提供氧气和营养物质,并将代谢废物带回到心脏,待下一次循环时排出体外。
全身循环中的动脉将血液从心脏输送到全身各个组织,而静脉则将血液从组织输送回心脏。
在全身循环中,心脏的左心房接收氧气丰富的血液,然后通过左心室被推送到主动脉,从而分布到全身血管系统。
肺循环是指血液从右心室流向肺部的循环过程。
它的任务是将血液氧化,并将二氧化碳排出体外。
在肺循环中,血液从右心室经由肺动脉进入肺部,并在肺毛细血管中与空气中的氧气交换,从而释放出二氧化碳并吸收氧气。
经过肺气囊和肺静脉,氧化的血液返回到左心房,待下一次的全身循环。
血液循环不仅是一种简单的流动过程,还包括了一系列的调节机制,确保血压、血液分配和血液供应的平衡。
血压是血液对血管壁的压力,它由心脏收缩和舒张阶段的变化以及血管的阻力决定。
生理学中的血液循环血液循环是生理学的一个重要主题,它包括了一系列的生理过程,如心脏和血管系统的功能,血液成分和血流动力学等。
血液循环是人体维持生命的重要手段之一,是许多重要器官如脑、心脏和肺等的正常运作的基础。
下面,我们将从血液循环的概念、血液的成分、心脏和血管系统的功能、血流动力学等方面来详细阐述生理学中的血液循环。
一、血液循环的概念血液循环是指血液在心脏和血管系统之间不断运动的过程。
它主要包括动脉和静脉两个部分。
动脉是将氧和营养物质输送到身体各个部位的血管,而静脉则是将二氧化碳和其他代谢产物从身体器官和组织中带回心脏和肺部。
血液循环是维持身体正常功能的必要条件,因为它确保身体的所有部分都能获得它们需要的营养和氧气。
二、血液的成分血液是由红细胞、白细胞、血小板和血浆四个组分组成的。
红细胞负责运输氧气,而白细胞则是身体的免疫细胞,可以抵抗感染和病毒。
血小板帮助止血和愈合伤口。
血浆是血液中其他成分的液体部分,如水、电解质、蛋白质和激素等。
这些成分构成了血液循环的基础,并确保身体能够正常运作。
三、心脏和血管系统的功能心脏和血管系统是维持血液循环的关键。
心脏是将血液泵入体内动脉的中心器官,而血管则是将血液输送到身体各个部分的管道。
心脏由四个腔室组成:左右心房和左右心室。
左心室是最强大的腔室,它将氧气和营养物质负责运输到身体各个部分。
右心室则将血液带回到肺部,以从新纳氧。
血管是将血液从心脏输送到身体各个部位的管道。
动脉与心脏相连,负责将氧气和营养物质输送到身体各个组织和器官。
静脉则将二氧化碳和其他代谢产物带回到心脏和肺部。
毛细血管是动脉和静脉之间的小分支,它们是每个组织中的关键部分,因为它们使氧气和营养物质能够到达每个细胞。
四、血流动力学血流动力学是研究血流的科学,它是血液循环的一个关键方面。
血液流量和血流速度是血流动力学的两个主要参数。
高血流量和流速通常意味着身体某些部位需要更多的血液和氧气,如在运动中或发烧时。
什么是血液循环?血液循环是人体活动不可或缺的一部分,它影响着身体的每一个系统,本文将详细讲解血液循环具体包括哪些内容。
一、血液循环的过程血液循环是由心脏和血管合作完成的。
心脏将氧化血液通过一系列的血管循环运输,它把氧气传播给整个体内各个器官。
由于受到不同的环境而变得贫血,需要接收新鲜的气体来提供氧气,从而使其各个部分能够得到充分的血液供应,以保证其正常运行。
二、血液循环的作用血液循环为人体提供必要的营养,比如氧气、糖分以及水分;它还能帮助人体排泄废物,如水、氨基酸、尿酸、胆固醇和其他有机废物。
它不仅能帮助改善血液的血液循环,还能帮助维持正常的肌肉、骨骼及神经系统的功能。
此外,血液循环还能帮助调节免疫系统,保护身体免遭外界病原体的入侵和侵害。
三、血液循环的结构血液循环有其精密而又复杂的结构系统,核心部分由心脏构成,心脏将氧化血液从心脏中排出,然后通过动脉伸入体内各个部位,把氧气传播给整个体内的各个器官;细小的动脉向外分支,形成较小的血管,如毛细血管。
当血液从毛细血管套外返回心脏时,其称为静脉管路,它首先流经肝脏,尔后在胸腔内归于大静脉,最终将贫血送回心脏,形成血液循环。
四、血液循环的研究近些年来,血液循环研究取得了显著进展,例如,科学家们首次发现血液循环是由许多相互关联的蛋白质组成的;研究人员从血液中发现对血管体系的控制和调节;研究者们还做出了大量的重要发现,使得他们能够从微观角度来更加全面地理解人体血液循环系统的运行原理。
五、血液循环的重要性血液循环在人体起到至关重要的作用,如果它出现问题,可能会招致灾难性的后果。
所以保护血液循环健康,对于维持每个人营养、健康、活力和长寿至关重要。
通过锻炼保持合适的体重,不抽烟,均衡饮食,避免紧张,定期进行体检等来保护血液循环。
血液循环的名词解释血液循环是人体正常生理过程的重要环节,也是维持人体健康的重要条件。
血液循环是将体内的新鲜血液从心脏输出,经过全身脉管循环回归心脏,以及血液通过肝脏(肝脏血液循环),肾脏(肾脏血液循环),小肠(小肠血液循环),和肺(肺血液循环)的循环过程,它的宗旨是将新鲜的血液带到全身,把废弃的血液带回心脏以便被排出体外,达到供给机体所需物质,排出废物,保持正常体温,维持人体状态之目的。
血液循环有三个主要部分,即心血管,呼吸过程以及血液消化三个部分。
心血管系统中,心脏是血液循环系统的源头,心脏负责把血液由心脏向全身脉管网络泵入,血液从心脏经大动脉出发,进入肺动脉,经肺循环,再返回心脏,再经小动脉前往全身细胞处,总算回到了心脏,结束了一次血液循环过程。
呼吸过程是血液循环中一个重要环节,肺部参与血液循环是提供新鲜气体交换,帮助血液排毒作用。
肺部血液循环过程中,体内的新鲜血液从心脏输出,经过肺动脉及肺静脉到肺,与新鲜气体在肺泡交换,把血液内的氧气(O2)排出,把外界的二氧化碳(CO2)吸收到血液内,并在肺动脉和肺静脉的分支处再次转向心脏,完成新鲜气体交换的功能。
血液消化过程是血液循环中另一重要环节,真正实现血液消化的是肝脏,胆道以及小肠。
肝脏和胆道负责把血液中营养物质提取出来,并转换为小肠能够消化的状态,然后通过小肠吸收,从而完成对血液中的营养物质的消化过程。
随着血液中的营养物质被消化后,有毒物质也将被肝脏捕获,并转化成可排出体外的物质,以及小肠血液循环,把小肠血液从内到外向心脏流动,最终排放出体外。
血液循环作为人体生理功能的重要环节,其承担着向全身营养物质,氧气,维持正常体温,排出体内废物,保持健康的重要功能,正常的血液循环机制是维持正常生理过程的必要条件,如果血液循环机制受到干扰,将导致血行瘀滞,器官组织受损,甚至引起疾病。
综上,血液循环是一种复杂的生理过程,充分体现了人体的精妙设计,它不仅维持着人体正常的生理过程,而且非常重要,人们需要注意保护心血管健康,积极预防心血管疾病,以维护自身身心健康。
血液循环知识点总结血液循环是人体生命活动中至关重要的生理过程,它就像一条不停歇的“运输通道”,将氧气、营养物质等送到身体各个部位,同时把代谢废物带走。
下面咱们就来详细聊聊血液循环的相关知识。
一、血液循环的基本概念血液循环指的是血液在心血管系统中按一定方向周而复始地流动。
这个系统主要由心脏、血管(动脉、静脉和毛细血管)组成。
心脏就像是一个强大的“泵”,通过有节律的收缩和舒张,推动血液在血管中流动。
动脉负责将血液从心脏输送出去,静脉则把血液带回心脏,而毛细血管则是血液与组织细胞进行物质交换的场所。
二、血液循环的途径血液循环分为体循环和肺循环。
体循环,也叫大循环,其路径是:左心室→主动脉→各级动脉→全身毛细血管→各级静脉→上、下腔静脉→右心房。
在这个过程中,血液富含氧气和营养物质,经过毛细血管时,氧气和营养物质被组织细胞摄取利用,同时组织细胞产生的二氧化碳和代谢废物进入血液,使血液变成了含氧少、含二氧化碳多的静脉血。
肺循环,又称小循环,路径为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。
在肺部毛细血管中,血液与肺泡进行气体交换,二氧化碳排出,氧气进入血液,使静脉血变成含氧丰富的动脉血。
这两个循环相互衔接,共同完成了血液的运输和物质交换功能。
三、心脏的结构与功能心脏是血液循环的核心动力器官,主要由四个腔室组成,分别是左心房、左心室、右心房和右心室。
左右心房之间和左右心室之间由房间隔和室间隔隔开,防止血液在两个腔室之间直接流通。
心房主要负责接收回流的血液,心室则负责将血液泵出。
心脏的心肌具有自律性和兴奋性,能够产生节律性的收缩和舒张。
心脏的传导系统包括窦房结、房室结、房室束及其分支,它们协调心脏的节律性收缩,保证血液按照一定的顺序和节奏流动。
四、血管的结构与功能血管分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉的管壁较厚,富有弹性,能够承受较高的血压,并将血液从心脏输送到身体各部位。
静脉的管壁较薄,弹性较差,管腔较大,主要负责将血液从身体各部位送回心脏。
第四章血液循环Blood Circulation血液循环系统(blood circulation system) 可分为心脏(heart)和血管(blood vessel)两部分。
其中心脏是动力器官, 为血液循环提供动能, 推动血液在血管内流动。
血管则是输送血液、分配血液的管道,也是机体进行物质交换的场所。
物质运输功能是血液循环的主要生理功能。
机体通过血液循环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,以保证新陈代谢正常进行;运送激素,使其作用到相应的靶器官或靶细胞,实现体液调节; 通过物质运输和热量运输,保证机体内环境理化特性的相对稳定。
此外,血液的免疫功能也赖于血液循环,心血管也有内分泌功能。
血液循环过程中所发生的各种生理现象如心率血压心音心电图等等对临床诊断治疗都有重要价值。
第一节心脏泵血功能Function of Cardiac Pump心脏的节律性舒缩活动,以及相应的心瓣膜开启和关闭,使血液获得动能在循环系统中沿着单一方向流动。
心脏起着泵一样的作用,是由心肌和瓣膜等构成的泵血器官,因此称其为心泵(heart pump)。
心脏的节律性舒缩活动是周期性的,它是血液循环功能活动的基础。
也是分析心脏泵血功能时的基本单位。
一、心动周期(Cardiac Cycle)心脏每收缩和舒张一次,为一个心动周期。
在一个心动周期中,心房和心室的机械活动分为收缩期(systole or contraction)和舒张期(diastole or relaxation)。
心房收缩在先,心室收缩在后,二者的时差约为0.12~0.20s。
因为心脏泵血功能过程中,心室起主要作用。
通常所指的心动周期是指心室的舒缩活动周期(见图4-1)。
每分钟心脏搏动的次数为心率(heart rate)。
心动周期时程长短与心搏频率有关。
如成年人平均心率75/min, 则每一心动周期的时程应为0.8s。
在此情况下,心房的收缩期约为0.1s,舒张期约为0.7s。
在心房收缩时,心室仍处在舒张期。
当心房进入舒张期以后,心室开始收缩,为心室收缩期,持续时程约为0.3s;然后心室转人舒张期,约为0.5s。
在心室舒张期的前0.4s期间,心房也处于舒张状态,这一时期是心房和心室同时处于舒张状态的全心舒张期。
全心舒张期对血液回流充盈心室具有重要意义。
在一心动周期中,心房和心室按各自顺序,相继舒缩。
左右两侧心房和心室的舒缩活动几乎是同步的。
相比较,心房和心室的收缩期均短于舒张期。
如果心率加快,心动周期的时程将缩短,收缩期和舒张期的时程均相应缩短;但是,舒张期的缩短相对较多。
因此心率加快时,心肌收缩工作的时间相对延长,而舒张休息的时间相对缩短,对心脏的持续经久的舒缩活动不利。
在发生快速型心律失常时,常有导致心力衰竭的危险。
二心脏泵血(The Heart as Pump)下面将以一个心动周期为例,观察心腔内的压力和容积,以及其它等一系列的周期性变化(见图4-2)。
(一)心房收缩期(Atrial Systole or Atrial Contraction)心房收缩之前,心脏处在全心舒张期。
由于,心房和心室腔内的压力都比较低。
因此静脉血不仅通过腔静脉回流进人右心房,而且通过右心房流入右心室,此期是右心室充盈的重要阶段。
与此同时,肺静脉内的动脉血回流进入左心房,并经过左心房充盈左心室,此期是左心室充盈的重要阶段。
此期, 由于左右两心室的内压远比主动脉和肺动脉的内压为低,所以主动脉瓣和肺动脉瓣处于关闭状态。
心房一旦开始收缩,便进入心房收缩期,其内压升高而容积变小,心房内的血液将继续流入心室,使处于舒张状态的心室得到进一步的充盈。
此期是心室的主动充盈过程,心房收缩可使正常人的心室充盈血量增多10%~30%,被看作心房的初级泵作用。
心房收缩期约持续0.1s,随后转入心房舒张期。
(二)心室收缩期(Ventricular Systole or Ventricular Contraction)心房收缩期结束后,心房进入舒张期,此时心室开始收缩,称为心室收缩期。
心室收缩期是心动周期中的关键时期。
左右心室的活动基本相似,现以左室为例说明心脏泵血过程(见图4-2)。
一般将心室收缩期又分为等容收缩期、快速射血期和减慢射血期等三个时期。
1. 等容收缩期(isovolumic contraction or isovolumetric contraction) 当心房进入舒张期后, 心室开始收缩。
心室一旦收缩心室压很快就超过心房压,使房室瓣关闭。
由于左心室压尚未超过主动脉压,房室瓣和半月瓣均处于关闭状态,心室成为一个封闭腔。
心室肌虽在收缩,但心腔内的血液不进不出,其容积尚无改变,此时心室内压急剧上升,故称此期为等容收缩期。
此期从房室班瓣关闭开始,至半月瓣开放之前,约0.06s~0.08s。
2. 快速射血期(rapid ejection) 等容收缩期之末,由于心室继续收缩,室内压的继续上升。
一旦室内压超过主动脉腔内压,主动脉半月瓣则立即开放,血液便从心室射入主动脉。
此时,心室肌强烈收缩,射入主动脉的血量较大,血流速度也较快,心室内压上升达到顶峰,故称之为快速射血期,此期的射血量约占总射血量的80%~85%,历时约为0.11s。
3. 减慢射血期(reduced ejection) 快速射血期之后,心室的收缩力量随之减弱,心室内压亦开始下降,射血的速度逐渐减慢,称之为减慢射血期。
从心室内压达最高值起,到心室开始舒张之前,历时约为0.14s。
在这期中,心室内压和主动脉压均由最高值逐步下降,心容积达最小值。
(三)心室舒张期(ventricular diastrole or Ventricular relaxation)减慢射血期之后,心室开始舒张,称为心室舒张期。
该期又被分为等容舒张期、快速充盈期和减慢充盈期等三个时期。
1. 等容舒张期(isovolumic diastole)心室开始舒张,由于室内压急剧下降,半月瓣随即关闭;因为此时室内压仍比房内压高,房室瓣依然处在关闭状态。
在此阶段心室又再度成为一个封闭腔。
从半月瓣关闭开始,直到室内压下降到低于心房内压而使房室瓣开启以前,这一段时间内,血液没有进出心室,心室的容积没有变化,故称之为等容舒张期。
该期的时程约为0.06~0.08s。
2. 快速充盈期(rapid filling period) 等容舒张期之后,由于心室继续舒张,室内压不断地下降。
一旦室内压降低到比房内压更低时,房室瓣立即开放。
心房内的血液迅速流向心室。
这一时期称为快速充盈期,约为0.11 s。
在快速充盈期内,心室容积迅速增大,进入心室的血量约为总充盈量的2/3,是心室充盈过程中的主要部分。
此时,心室内压因心室仍在继续舒张,而致室内压不仅低于心房压,而且低于大静脉内压,血液通过心房而直接进入心室。
3. 减慢充盈期(reduced filling) 快速充盈期之后,随着血液的不断地向心室内充盈,心房、心室和大静脉之间的压力梯度已逐步减小,此时血液以较慢的速度继续流向心室,使心室的容积进一步增大,此期为减慢充盈期,历时约为0.22 s。
在减慢充盈期之末,心室仍处于舒张状态,而心房此时开始收缩,将血液主动射入心室,使心室的充盈血量再增加10%~30%;因此,可以把心动周期中的心房收缩期看做是心室充盈期的最后阶段。
此后,下一个心动周期,周而复始。
心室收缩是心脏泵血功能的动力。
由于心室的收缩使心室压从原先低于心房压的水平快速升高并超过大动脉压。
使半月瓣开放,推动血液射入大动脉。
在临床上,病人的心室一旦发生纤维性颤动,心脏的泵血功能将立即终止。
必须及时施行有效救治措施。
右心室泵血功能的原理与左心室相同,只是肺动脉的压力较低;肺动脉压仅为主动脉压的1/6。
三心房压力的变化(The Changes of Artril Pressure)左心房内的压力在一心动周期中有三次明显的波动。
心房收缩时,心房腔内的压力升高,出现第一个向上的a波,该波是心房收缩的标志。
心室开始收缩时,不仅关闭房室瓣,还使其凸入心房腔内,造成心房内压有所增高,形成了向上c波。
在c波之后,由于大静脉内的血液不断地回流进入心房,使心房内压随回心血量的增多而缓慢地升高,形成了V波。
右心房和腔静脉直接相通,所以右心房内压力变化必然波及大静脉,而使其静脉压也随之发生波动。
因此,描记颈外静脉的脉搏波时,也会记录到a、c、v三个波。
心房收缩可以使心室增加10% ~30% 的充盈血量。
此外,心房收缩还有助于防止心房内压的持续增高,利于静脉血液回流。
心房收缩起着初级泵(primary pump)的功能。
安静状态下,心房初级泵作用对心脏泵血功能影响不大。
但在心率增快,心室顺应性下降的情况下心房初级泵作用突显重要。
若发生心房纤维性颤动,心室的充盈血量将有所减少,但相比心室纤维性颤动, 心房纤维性颤动对心室的泵血功能影响不大。
因此,心房发生纤维性颤动一般不会引起危及生命的严重后果。
四心脏泵血功能的评定(Evaluation of Cardiac Pump)评定心脏泵血功能的方法和指标较多。
对心脏泵血功能的评定既有理论意义,又有应用价值。
(一)心输出量和心指数1. 每博输出量(stroke volume)和每分输出量(minute volume)一侧心室一次搏动所射出的血量,称为每搏输出量,简称搏出量。
一侧心室每分钟所射出血液的总量,称为每分输出量,简称心输出量(cardiac output)。
心输出量等于搏出量与心率的乘积。
左右两心室的输出量基本相等。
正常人的心输出量与机体的代谢水平、性别和年龄等因素有关。
健康成年男性在安静状态下,若平均心率为75次/分,平均搏出量70ml时,心输出量应为5L/min。
同样体重女性比男性心输出量约低10%,青年人的心输出量高于老年人的心输出量。
正常人在剧烈运动时,其心输出量可高达25~35L/min;而在全身麻醉情况下,心输出量可降低到 2.5L /min。
2. 心指数(cardiac index)是以单位体表面积计算心输出量。
人的身材大小不等,新陈代谢的水平亦因人而异。
因存在这些个体差异,难以直接相互比较心输出量。
在安静状态下,心输出量与新陈代谢一样,与体表面积成正比。
用心指数,即以每平方米体表面积的心输出量作为衡量心脏泵血功能的指标,可消除一些个体差异,使个体间的比较成为可能。
中等身材成年人的体表面积约为1.6~1.7/m2,在安静空腹情况下的心输出量约为5~6L/min。
其心指数应在3.0~3.5L/(min·m2)之间。
安静空腹时的心指数称为静息心指数,是评定心脏泵血功能时常用指标。
在不同生理条件下心指数各不相同。
10岁左右时,静息心指数最大,在4L/(min·m2)以上。