生理学ppt课件第四章血液循环
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心肌细胞类型与特点
工作细胞(心房肌、心室肌)
具有收缩和舒张功能,是心脏进行泵血活动的主要细胞。含 有丰富的肌原纤维和线粒体,但仅有少量的肌浆网。
自律细胞
具有自动产生节律性兴奋的能力,包括窦房结、房室交界、 房室束及其分支等部位的细胞。这类细胞的肌原纤维较少, 而缝隙连接数量较多,有利于电冲动的迅速传播。
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维持生命活动
血液循环为全身各组织和器官 提供氧气和营养物质,保证机
体正常生理功能的进行。
调节机体功能
通过血液循环,神经和体液调 节因子得以迅速传播到全身, 对机体功能进行精确调节。
防御功能
血液中的白细胞和抗体等免疫 成分能够抵御病原微生物的入
侵,保护机体免受感染。
凝血功能
当血管受损时,血液能够在短 时间内凝固,防止大量失血。
组织液生成与回流机制
组织液生成
组织液是血浆从毛细血管壁滤过而形成的,其生成量主要取决于有效滤过压和毛细血管通透性。有效滤过压是指 促进超滤的动力和对抗超滤的阻力之间的差值,毛细血管通透性则受到血管活性物质和炎症反应等因素的影响。
组织液回流
组织液生成后,大部分经毛细血管静脉端重新吸收入血,小部分进入毛细淋巴管,形成淋巴液。组织液回流的动 力主要来自于毛细血管血压和组织液静水压之间的压力差,同时淋巴系统在组织液回流中也起着重要作用。
血压低、血流量大
肺部血管阻力小,血压相对较低,但血流量大,以满足气体交换 பைடு நூலகம்需求。
血管壁薄、弹性差
肺部血管壁较薄,弹性纤维较少,因此血管弹性较差。
存在肺动脉高压现象
在某些情况下,如慢性阻塞性肺疾病等,会出现肺动脉高压现象。
脑循环特点
独特的血脑屏障
脑部毛细血管壁和神经胶质细胞形成的血脑屏障可以防止有害物 质进入脑组织。
淋巴系统在微循环中作用
淋巴回流
淋巴系统是组织液回流的重要辅助系统,通过毛细淋巴管盲端吸收 组织液,并经过淋巴管、淋巴结等结构回流至静脉系统。
免疫功能
淋巴系统还是机体免疫系统的重要组成部分,淋巴结和脾等器官能 够过滤和清除血液中的病原微生物和有害物质,保护机体免受感染 。
调节体液平衡
淋巴系统通过吸收和转运组织液中的蛋白质、脂肪等大分子物质,参 与调节体液平衡和维持内环境稳定。
血管内皮细胞生成的血管活性物质
血管内皮细胞可生成多种血管活性物质,如一氧化氮、前列环素等,它们可调节血管的舒 缩状态,维持血液循环的稳定。
心血管反射活动及其生理意义
压力感受性反射
化学感受性反射
当动脉血压升高时,压力感受器传入 冲动增加,通过心血管中枢的调节, 使心输出量减少、外周血管阻力降低 ,动脉血压回降。这一反射在心输出 量、外周血管阻力、血量等发生突然 改变的情况下,对动脉血压进行快速 调节的过程中起重要的作用。
毛细血管前阻力血管
小动脉和微动脉,对血流阻力大,是 形成外周阻力的主要部位。
分配血管
中动脉,将血液分配到身体各个部位 。
血管分类及结构特点
毛细血管前括约肌
环绕在真毛细血管起始部的平 滑肌,其收缩可控制毛细血管
的开放或关闭。
交换血管
真毛细血管,管壁薄、通透性 大、数量多,是血液和组织液 进行物质交换的场所。
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微循环与组织液生成
微循环组成及功能
微循环组成
微循环是指微动脉和微静脉之间的血液循环,包括微动脉、后微动脉、毛细血管 前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管、动-静脉吻合支和微静脉等部分。
微循环功能
微循环是血液与组织细胞进行物质交换的场所,能够直接供给组织细胞氧气和营 养物质,同时带走代谢产物,保持内环境稳定;此外,微循环还参与调节血流量 和血压,具有重要的生理作用。
环。
肾脏的血液循环具有丰富的毛 细血管网,以适应其滤过和重
吸收功能的需求。
胃肠道的血液循环具有较大的 血流量和较低的血管阻力,以 适应其消化和吸收功能的需求
。
THANKS
感谢观看
当机体发生缺血、缺氧等情况时,颈 动脉体和主动脉体的化学感受器受到 刺激,传入冲动增加,通过心血管中 枢的调节,使心输出量增加、外周血 管阻力增大、血压升高。这一反射在 机体应对缺血、缺氧等紧急情况时发 挥重要作用。
心肺感受器引起的反 射
心肺感受器位于心房、心室和肺循环 的血管壁上。当心房内压力升高、血 容量增多或低氧血症时,心肺感受器 受到刺激,传入冲动增加,通过心血 管中枢的调节,使心输出量减少、外 周血管阻力降低、血压下降。这一反 射在心功能不全、血容量过多或肺部 疾病等情况下发挥重要的调节作用。
通血毛细血管
后微静脉和小静脉,管壁较薄 、通透性较大,有利于血液和 组织液的交换。
容量血管
静脉系统,容纳全身60%-75% 的循环血量。
血管舒缩活动调节机制
神经调节
交感缩血管神经纤维在全身各器 官的血管中分布密度不同,对血
流阻力的影响也不同。
体液调节
肾上腺素和去甲肾上腺素可与血 管平滑肌细胞膜上的受体结合,
心外膜深面,是心脏正常的起搏 点,可自动产生节律性兴奋并传
布至整个心脏。
浦肯野纤维
为左右心室的兴奋传导系统,将 兴奋迅速传播到整个心室肌。
心脏泵血过程及机制
等容收缩期
心室开始收缩,室内压迅速上升 ,但尚未超过心房内压,房室瓣 和半月瓣均处于关闭状态,心室
容积不变。
快速射血期
心室内压超过心房内压,房室瓣关 闭,血液被射入主动脉和肺动脉, 心室容积缩小。
高血流量、高代谢率
脑部代谢旺盛,需要充足的血液供应以满足其高代谢率的需求。
存在脑血管自动调节机制
当血压在一定范围内波动时,脑血管可以通过自动调节机制保持相 对稳定的血流量。
其他器官循环特点
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不同器官的血液循环具有各自 的特点,以适应其生理功能的
需求。例如
肝脏具有双重血液供应,即肝 动脉和门静脉,同时其内部存 在丰富的血管吻合支和侧支循
血管活动进行调节。
体液调节在心血管活动中作用
肾上腺素和去甲肾上腺素
肾上腺素和去甲肾上腺素是调节心血管活动的重要体液因素。它们由肾上腺髓质分泌,通 过血液循环到达心脏和血管,与相应的受体结合后发挥作用。
肾素-血管紧张素系统
肾素由肾脏分泌,可将血管紧张素原转化为血管紧张素Ⅰ,进而在血管紧张素转化酶的作 用下生成血管紧张素Ⅱ。血管紧张素Ⅱ具有强烈的缩血管作用,并可刺激肾上腺皮质分泌 醛固酮,促进肾小管对钠和水的重吸收,从而升高血压。
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心脏结构与功能
心脏位置及形态特点
位置
心脏位于胸腔中部,稍偏左下方,夹在两侧肺脏之间,前方正对胸骨体和第26肋软骨,后方平对第5-8胸椎。
形态
心脏外形似倒置的圆锥体,大小约相当于本人的拳头。心尖朝向左前下方,心 底朝向右后上方。心底部自右向左有上腔静脉、肺动脉和主动脉与之相连,心 尖部左侧有左下肺静脉回流入心。
功能
运输氧气、营养物质和激素到全 身各组织和器官,同时将二氧化 碳、代谢废物等排出体外,维持 机体内环境稳态。
血液循环系统组成
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心脏
血液循环的动力器官,负 责推动血液流动。
血管
包括动脉、静脉和毛细血 管,是血液流动的管道。
血液
由血浆和血细胞组成,具 有运输、调节、防御和凝 血等功能。
血液循环生理意义
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心血管活动调节
神经调节在心血管活动中作用
心脏的神经支配
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心脏受交感神经和副交感神经双重支配,交感神经兴奋时,心
脏活动加强;副交感神经兴奋时,心脏活动减弱。
血管的神经支配
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血管也受交感神经和副交感神经支配。交感神经兴奋时,血管
收缩;副交感神经兴奋时,血管舒张。
心血管中枢
03
心血管中枢位于延髓,通过神经纤维与心脏和血管相连,对心
心脏传导系统及作用
结间束和心房肌传布
窦房结产生的兴奋经结间束和心 房肌传布到整个心房,引起心房 收缩。
房室交界
是兴奋由心房传向心室的唯一通
道,具有延搁兴奋的作用,使心 房和心室的收缩先后有序,协调
一致。
房室束及其分支
房室交界兴奋后,再经房室束及 其分支传布到心室肌,引起心室 收缩。
窦房结
位于上腔静脉与右心房交界处的
减慢射血期
随着心室收缩强度的减弱,射血速 度逐渐减慢,但心室内压仍高于心 房内压,房室瓣仍处于关闭状态。
心脏泵血过程及机制
等容舒张期
快速充盈期
心室开始舒张,室内压迅速下降,但尚未 低于心房内压,房室瓣和半月瓣均处于关 闭状态,心室容积不变。
心室内压低于心房内压,房室瓣开放,血 液快速流入心室,心室容积迅速增大。
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器官循环特点
冠脉循环特点
血压高、血流量大
心脏是体内最活跃的器官之一,需要大量的氧气和营养物质,因 此冠脉循环的血压和血流量都相对较高。
血管分布密集
心脏的冠脉血管分布密集,以确保心肌细胞得到充足的血液供应 。
存在侧支循环
当某支冠脉血管发生狭窄或闭塞时,侧支循环可以开放,保证心 肌的血液供应。
肺循环特点
血压
血管内流动的血液对单位 面积血管壁的侧压力,是 推动血液在血管内流动的 动力。
动脉血压形成和影响因素
形成条件
心血管系统内有足够的血液充盈、心 脏射血、外周阻力以及主动脉和大动 脉的弹性贮器作用。
影响因素
每搏输出量、心率、外周阻力、主动 脉和大动脉的弹性贮器作用以及循环 血量和血管系统容量的比例等。
生理学ppt课件第四章 血液循环
contents
目录
• 血液循环概述 • 心脏结构与功能 • 血管系统与血液流动 • 微循环与组织液生成 • 心血管活动调节 • 器官循环特点
01
血液循环概述
血液循环定义与功能
定义
血液循环是指血液在心脏和全身 血管中进行的循环流动,是机体 生存最重要的生理机能之一。
减慢充盈期
心房收缩期
随着心室舒张强度的减弱,充盈速度逐渐 减慢,但心室内压仍低于心房内压,房室 瓣仍处于开放状态。
在心室舒张末期,心房收缩,将心房内的血 液射入心室,使心室充盈量进一步增加。
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血管系统与血液流动
血管分类及结构特点
弹性贮器血管
主动脉和大动脉,具有较大的可扩张 性,能缓冲动脉血压。
引起血管平滑肌收缩。
自身调节
当动脉血压升高时,压力感受器 传入冲动增多,通过中枢机制使 心输出量减少、外周血管阻力降
低,动脉血压回降。
血流动力学基本原理
血流量
单位时间内流过血管某一 截面的血量,与血管两端 的压力差和血管对血流的 阻力成反比。
血流阻力
血液在血管内流动时所遇 到的阻力,主要来自血液 内部摩擦力和血液与血管 壁之间的摩擦力。