心房和心室收缩或舒张的时候

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解释心房和心室节律交替舒缩的解剖学基础

解释心房和心室节律交替舒缩的解剖学基础

解释心房和心室节律交替舒缩的解剖学基础心脏是人体最重要的器官之一,它通过收缩和放松的运动来泵血,维持全身的正常生理功能。

心脏的收缩和放松是由心肌细胞的电生理活动控制的。

在心脏的电生理活动中,心房和心室的节律交替舒缩起着重要的作用。

本文将从解剖学的角度探讨心房和心室节律交替舒缩的基础。

心房和心室的解剖结构心脏是一个中空的肌肉器官,位于胸腔中央,其主要功能是泵血。

心脏的结构非常复杂,由心脏的外膜、心肌层和内膜组成。

心脏的内膜分为心房内膜和心室内膜,它们之间由房室瓣分隔。

心房是心脏的上部,它是一个具有腔体结构的心脏腔室。

心房的内膜光滑,表面有一些小起伏,称为心房突。

心房突与心室壁之间有一些小孔,称为房室孔,通过房室孔可以使心房和心室之间相互沟通。

心房的主要功能是收集静脉血液,将其送入心室。

心室是心脏的下部,它是心脏的主要泵房,也是最强的心肌层。

心室的内膜光滑,表面有一些小起伏,称为乳头肌。

乳头肌与室壁之间有一些小孔,称为室内孔,通过室内孔可以使心室和大血管之间相互沟通。

心室的主要功能是将氧合血液送往全身。

心房和心室的电生理活动心脏的收缩和放松是由心肌细胞的电生理活动控制的。

心肌细胞具有自主性,能够自发地产生动作电位,从而控制心脏的收缩和放松。

心肌细胞的动作电位主要由钠离子、钾离子和钙离子的进出控制。

心房和心室的电生理活动略有不同。

心房的自主性节律由窦房结控制,窦房结位于右心房上部靠近上腔静脉口的位置。

窦房结能够自发地产生动作电位,从而引起心房的收缩。

心房的收缩使得心房内的血液被推入心室,从而使得心室充盈。

心室的自主性节律由房室结控制,房室结位于心房和心室之间。

房室结能够自发地产生动作电位,从而引起心室的收缩。

心室的收缩使得氧合血液被推入主动脉,从而使得血液流入全身。

心房和心室的节律交替舒缩心房和心室的节律交替舒缩是心脏收缩和放松的基础。

在正常的心脏节律中,心房和心室的收缩是有序的,即心房先收缩,然后心室收缩。

心动周期相关的概念解释

心动周期相关的概念解释

心动周期相关的概念解释心动周期是指心脏从一次收缩开始到下一次收缩开始所经历的过程,包括心房和心室的收缩和舒张,以及心内压力、容积、血流和瓣膜活动的变化。

心动周期反映了心脏的泵血功能和血液循环的状态。

本文将介绍心动周期的各个时相,以及相关的生理学名词的含义和特点。

1. 心动周期的时相根据心室的舒缩活动,可以将心动周期分为以下八个时相:等容收缩期:心室开始收缩,房室瓣关闭,半月瓣未开放,心室容积不变,内压急剧升高。

快速射血期:心室内压超过主动脉压和肺动脉压,半月瓣开放,血液快速射入大血管,心室容积减少。

减慢射血期:心室收缩力量和内压开始减小,射血速度减慢,心室容积继续减少。

舒张前期:心室开始舒张,射血停止,半月瓣关闭,房室瓣仍关闭,心室容积不变,内压急速下降。

等容舒张期:房室瓣仍关闭,心室内压继续下降,而心室容积基本保持不变。

快速充盈期:房室瓣开放后,由于房-室间压差大,血液迅速从心房流入心室,心室容积迅速增加。

减慢充盈期:由于静脉回流速度减慢,房-室间压差减小,血液进入心室的速度也减慢,心室容积继续增加。

心房收缩期:在心室舒张期末,心房开始收缩,将残留的血液射入心室,使心室充盈度进一步提高。

2. 心动周期相关的生理学名词在介绍心动周期的时相时,涉及到了一些生理学名词。

下面对这些名词进行解释:名词解释心率心脏每分钟搏动的次数搏出量一侧心室在一次收缩中射出的血液量射血分数搏出量占舒张末期容积的百分比心输出量一侧心室每分钟射出的血液量心指数以单位体表面积计算的心输出量心室压心室内的压力,与心室的收缩和舒张有关主动脉压主动脉内的压力,与心室射血和动脉弹性有关肺动脉压肺动脉内的压力,与右心室射血和肺循环阻力有关收缩压心室收缩时,主动脉内的最高压力舒张压心室舒张时,主动脉内的最低压力脉搏压收缩压和舒张压的差值平均动脉压一个心动周期中每一瞬间动脉血压的平均值中央静脉压右心房和胸腔内大静脉的血压微循环指微动脉和微静脉之间的血液循环,其根本功能是血液与组织之间的物质交换有效滤过压促进液体滤过的力量和促进液体重吸收的力量之差工作细胞普通的心肌细胞(心房肌和心室肌),具有稳定的静息电位,主要执行收缩功能自律细胞特殊心肌细胞(窦房结细胞和蒲肯野细胞),组成心内特殊传导系统,这类细胞大多没有稳定的静息电位,并可自动产生节律性兴奋快反应细胞根据心肌细胞动作电位去极化速度快,主要包括心房肌细胞、心室肌细胞和蒲肯野细胞等慢反应细胞根据心肌细胞动作电位去极化速度慢,主要包括窦房结细胞和房室结细胞等名词解释期间收缩在心室肌的有效不应期后,下一次窦房结兴奋到达前,心室受到一次外来刺激,则可提前产生一次收缩代偿性间歇在一次期间收缩之后,伴有一次比较大的心室舒张期血流量单位时间内流过血管某一截面的血量循环系统平均充盈压指心跳停止、血流暂停时,循环系统各段血管的压力很快取得平衡,此时循环系统各处所测压力相同,这一压力数值即为循环系统平均充盈压3. 心动周期相关的生理学现象在介绍了心动周期相关的生理学名词后,下面介绍一些与心动周期相关的生理学现象:心电图:反映了心肌细胞在不同时相中的电活动。

心脏泵血过程和机制

心脏泵血过程和机制

心脏是人体的主要泵,负责将血液推送到全身各个器官和组织。

心脏泵血过程可以分为收缩期和舒张期两个阶段,以下是心脏泵血的基本机制:
收缩期(收缩泵血):
心房收缩:心脏的收缩始于心房收缩,当心房收缩时,血液被推入相应的心室中。

心室收缩:心房收缩后,心室开始收缩。

心室的肌肉收缩产生高压,使血液被迫从心室被推向主动脉和肺动脉。

舒张期(舒张泵血):
心室舒张:心室收缩后,心室舒张开始。

心室的肌肉放松,心室内的压力下降,导致心房和心室充满血液。

心房舒张:在心室舒张期间,心房也开始舒张,继续接收静脉血液进入心脏。

这样的收缩和舒张过程形成了心脏的循环运动,使血液经过全身循环。

心脏泵血的机制主要涉及以下几个关键组成部分:
心脏瓣膜:心脏内部有四个瓣膜,包括两个二尖瓣和两个三尖瓣,以及主动脉瓣和肺动脉瓣。

这些瓣膜的打开和关闭控制了血液的流动方向,防止了逆流。

心肌收缩:心肌是心脏的肌肉组织,它的收缩使心脏产生力量将血液推出。

心肌收缩由心脏内的电气冲动控制,这个冲动通过心脏的传导系统沿着特定的路径传播,引起心肌细胞的收缩。

内外膜压力差:心脏泵血过程中,心室内的压力会增加,超过相应血管的压力,从而使血液被推向动脉。

心室舒张时,压力下降,心房的收缩又将血液推向心室,维持血液的循环。

血管阻力:血液在血管内的流动会受到血管阻力的影响。

血管的直径、血液黏稠度以及血管壁的弹性等因素都会影响泵血的效率。

这些机制共同作用,使心脏能够周期性地收缩和舒张,将血液推送到全身各个部位,保持机体正常的血液循环和供氧供养。

七年级下册知识点生物心脏

七年级下册知识点生物心脏

七年级下册知识点生物心脏生物知识点:心脏作为人体最重要的器官之一,心脏的作用是让氧气和养分通过血液循环运输到全身各个部位,维持人体正常的生命活动。

在七年级下册的生物课程中,我们学习了关于心脏的许多知识点。

本文将从心脏的结构、功能、循环系统和心脏疾病等方面进行探讨。

1. 心脏的结构人类的心脏大约重量在250~400克之间,位于胸腔的中央,斜向左下方。

人类的心脏主要由心房、心室、心瓣和冠状血管等构成,它们共同协作着维护着血液的流动,保持身体的正常代谢。

心脏的主要构造如下:心房:人类的心脏有两个心房,左右两房上下分离,且不能够互相联通。

心房的主要功能是接收血液,将氧化程度不高的血液送入心室。

心室:心室分为左右两个部分,左心室的肌肉最为发达,其功能是将氧化程度不高的血液从肺部运回,向全身其他器官输送,左心室壁肌肉最为厚实,是因为左心室壁肌肉所承受的最大压力为全身动脉收缩时的最高值,达到140毫米汞柱以上。

心瓣:心脏的主要瓣膜有四个:主动脉瓣、肺动脉瓣、三尖瓣和二尖瓣。

冠状血管:冠状血管是心脏自身的供血系统,它为心肌提供氧气和养分,维持心脏的正常功能。

2. 心脏的功能心脏是人体血液循环系统的中心器官,主要功能是将经过肺部氧化后的血液输送到全身各个部位。

心脏收缩和舒张交替进行,通过动脉将氧气、营养物质和荷尔蒙等营养物质输送到全身。

心脏的周期分为心脏舒张和心脏收缩两个阶段。

心脏舒张时,心房和心室松弛,收缩时,心房和心室收缩,血液被推送到动脉中,引起动脉扩张和收缩,将氧气和营养物质输送到全身各个部位。

3. 循环系统心脏是人体血液循环系统的中心器官,主要功能是将血液循环输送到全身各个部位。

循环系统包括心脏、动脉、毛细血管和静脉。

动脉:动脉是心脏输送血液的管道,将富含氧气的血液从心脏运输到全身各个部位。

动脉环绕着心脏,在心脏内部形成了一个网状环。

毛细血管:毛细血管是连接动脉和静脉的微小血管,它们的作用是将氧气和营养物质输送到细胞,同时将二氧化碳和代谢废物从细胞中带走。

《人体生理学》综合练习题(二)及参考答案

《人体生理学》综合练习题(二)及参考答案

《人体生理学》综合练习题(二)及参考答案人体生理学综合练习题(二)一、名词解释1.动作电位2.红细胞的悬浮稳定性3.肺泡通气量4.肾小球有效滤过压5.内分泌二、填空题1.刺激引起某组织兴奋时,如果阈值较高,表明该组织的______________较低。

2.在静息状态下,细胞膜对____有较大的通透性,所以静息电位又称____平衡电位。

3.柠檬酸钠能防止血液凝固是因为它除去了血浆中的________。

4.形成动脉血压的前提是具有足够的充盈压,形成动脉血压的基本条件是心输出量和_______________。

5.O2和CO2在血液中的运输形式主要是_______________和化学结合。

O2的化学结合形式是_______________。

6.女性体温平均比男性________。

7.不同物质通过肾小球滤过膜的能力决定于被滤过物质的____________及________。

8.牵张反射包括__________和______________。

9.前庭器官是机体_____________________和_____________________的感受器。

10.激素按照其化学性质可分为______和______两类。

11.生长素是由__________分泌的激素,其化学性质为______________。

幼年时生长素缺乏可导致__________,生长素过多即可导致__________。

三、选择题1.维持内环境稳态的重要调节方式是()A.体液性调节B.自身调节C.前馈D.正反馈调节E.负反馈调节2.下列关于神经细胞兴奋传导的表述,哪一项是错误的()A.动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞B.传导的方式是通过产生局部电流来刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位C.动作电位的传导速度与神经纤维的直径有关D.动作电位的幅度随着传导距离的增加而衰减E.动作电位的传导速度与温度有关3.葡萄糖进入红细胞属于()A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.入胞E.出胞4.输血时主要考虑供血者()A.红细胞不发生叠连B.红细胞不被受血者红细胞所凝集C.红细胞不被受血者血浆所凝集D.血浆不使受血者血浆发生凝固E.血浆不使受血者红细胞发生凝集5.关于Rh系统的叙述,下列哪一项是错误的()A.在人类与ABO血型同时存在B.抗原存在于红细胞表面C.我国大多数人为Rh阴性血型D.人的血清中不存在能与该抗原起发应的天然抗体E.Rh阴性血型者第一次接受Rh阳性血型者的血液时不会出现凝集反应6.关于交感神经对心脏的作用,下列哪一项叙述是错误的()A.末梢释放的递质是去甲肾上腺素B.作用于心肌细胞膜上的b受体C.可使心室舒张末期容积增大D.可使心率加快、心收缩力加强E.可使心输出量增加7.关于颈动脉体和主动脉体化学感受性反射的叙述,下列哪项是错误的()A.可引起呼吸减慢、心率减慢、血压降低B.可引起呼吸加深加快C.对血液中C02分压、02分压的改变敏感D.平时对心血管活动不起明显的调节作用E.在低02、窒息时可使心率加快,血压上升8.有关肺泡表面活性物质生理作用的叙述,下列哪一项是正确的()A.增加肺泡表面张力B.降低肺的顺应性C.增强肺的回缩力D.降低肺内压E.阻止血管内水分滤入肺泡9.维持胸内负压的前提条件是()A.呼吸肌舒缩B.胸廓扩张阻力C.呼吸道存在一定阻力D.胸膜腔密闭E.肺内压低于大气压10.有关发绀的叙述,错误的是()A.1升血液中脱氧血红蛋白达50g以上时可出现发绀B.CO中毒时不出现发绀C.严重贫血可出现发绀D.高原性红细胞增多症可出现发绀E.肺原性心脏病时可出现发绀11.肺活量等于()A.潮气量+补呼气量B.潮气量+补吸气量C.潮气量+补呼气量+补吸气量D.潮气量+余气量E.肺活量+补吸气量12.关于影响肺换气的因素,错误的是()A.气体扩散速率与呼吸膜厚度成反变B.扩散速率与呼吸膜面积成正变C.通气/血流比值减小不利于换气D.通气/血流比值增大有利于换气E.扩散速率与温度成反变13.生理情况下,血液中调节呼吸的最重要因素是()A.O2 B.H+C.CO2D.OH -E.NaHCO314.胰液中不含()A.HCO3-B.胰蛋白酶原C.糜蛋白酶原D.淀粉酶和脂肪酶E.肠致活酶15.对能量代谢影响最为显著的是()A.进食B.肌肉活动C.环境温度D.精神活动E.性别16.基础代谢率常用于下列什么病的诊断()A.垂体功能低下B.甲状腺功能亢进和低下C.肾上腺皮质功能亢进D.糖尿病E.肥胖症17.测定基础代谢的条件,错误的是()A.清醒B.静卧C.餐后6小时D.室温25℃E.肌肉放松18.下述哪种情况会使肾小球滤过率减少?()A.血浆胶体渗透压下降B.血浆晶体渗透压下降C.血浆胶体渗透压升高D.血浆晶体渗透压升高E.血浆蛋白质浓度降低19.小管液浓缩和稀释的过程主要发生于()A.近球小管B.髓袢降支C.髓袢升支D.远曲小管E.集合管20.下述哪种情况下尿量增多与抗利尿激素无关?()A.大量饮水B.血浆晶体渗透压降低C.循环血量增加D.静脉输入甘露醇体E.静脉输入低渗液21.关于葡萄糖重吸收的叙述,错误的是()A.与钠离子的重吸收相偶联B.只有近球小管可以吸收C.是一种主动转运过程D.近球小管重吸收葡萄糖能力有一定限度E.正常情况下,近球小管不能将肾小球滤出的糖全部重吸收22.动脉血压波动于80~180毫米汞柱范围时,肾血流量仍然保持相对恒定,这是由于()A.体液调节B.神经调节C.自身调节D.神经体液共同调节E.神经、体液和自身调节同时起作用23.关于肾小管内碳酸氢根离子重吸收的叙述,错误的是()A.主要在近球小管重吸收B.与氢离子的分泌有关C.碳酸氢根离子是以二氧化碳的形式从小管液中转运至小管细胞内的D.碳酸氢根离子重吸收需要碳酸酐酶的帮助E.氯离子的重吸收优先于碳酸氢根离子的重吸收24.关于突触传递的叙述,下列哪一项是正确的()A.双向传递B.不易疲劳C.突触延搁D.不能总和E.刺激停止后,付出冲动也立即停止25.讨论酸梅时引起唾液分泌是()A.第一信号系统的活动B.第二信号系统的活动C.非条件反射D.自身调节活动E.应激反应26.特异性投射系统的主要功能是()A.引起指定感觉并激发大脑皮质发出神经冲动B.维持大脑皮质的兴奋状态C.调节内脏功能D.维持觉醒E.协调肌紧张27.脊休克产生的原因是()A.横断脊髓的损伤刺激B.外伤所致的代谢紊乱C.横断脊髓时大量出血D.断面以下脊髓失去高位中枢的调节E.失去脑干网状结构系统的始动作用28.视近物时使成像落在视网膜上的主要调节活动是()A.角膜曲率半径变大B.晶状体前、后表面曲率半径变小C.眼球前后径增大D.房水折光指数增高E.瞳孔缩小29.视远物时,平行光线聚焦于视网膜之前的眼称为()A.远视眼B.近视眼C.散光眼D.斜视眼E.正视眼30.当注视物由远移近时,眼的调节反应为()A.晶状体凸度增大,瞳孔散大,视轴会聚B.晶状体凸度减小,瞳孔散大,视轴会聚C.晶状体凸度增大,瞳孔缩小,视轴会聚D.晶状体凸度增大,瞳孔缩小,视轴散开E.晶状体凸度减小,瞳孔缩小,视轴会聚31.关于近视眼的叙述,下列哪一项是错误的()A.多数是由于眼球前后径过长B.近点较正常人远C.眼的折光力过强也可产生D.成像于视网膜之前E.需要配戴凹透镜矫正32.催乳素促进并维持乳腺泌乳主要起作用的时期是()A.青春期B.妊娠早期C.妊娠后期D.分娩后E.以上各期33.关于雌激素的生理作用,下列哪一项是错误的()A.促进阴道上皮细胞内糖原合成B.促进阴道上皮增生、角化C.增加输卵管平滑肌活动D.促进乳腺导管上皮增生E.促进子宫内膜腺体增生、分泌34.影响神经系统发育最重要的激素是()A.肾上腺素B.甲状腺激素C.生长素D.胰岛素E.醛固酮35.降低血糖的激素是()A.甲状旁腺激素B.生长素C.胰岛素D.糖皮质激素E.绒毛膜促性腺激素四、问答题1.何谓心动周期?在一个心动周期中心房和心室活动的顺序是怎样的?2.叙述胃液的组成和生理作用。

心脏的泵血功能

心脏的泵血功能

心脏的泵血功能心脏是血液循环系统的动力泵。

生命存活过程中,心脏不停的重复节律性的收缩、舒张。

心室收缩时,将血液泵入动脉;心室舒张时,血液又经静脉回流入心室,为下次泵血奠定基础。

心脏通过节律性的舒缩及瓣膜的单方向开启保证了血液在循环系统中单方向流动。

心室较心房收缩力强,在心脏的泵血过程中起主要作用,故在讨论心脏泵血的过程时,主要讨论心室的周期性改变。

标签:心脏;泵血1 心动周期与心率1.1 动周期不管是心房还是心室,每收缩一次或舒张一次,便是心动周期,也就是一次心跳。

心室、心房的心动周期就是舒张期与收缩期。

在正常情况下,生物体心脏节律性活动是通过窦房结的节律性兴奋导致的。

窦房结的兴奋性通过心内特殊性传导功能,首先使心房产生兴奋,让心房收缩,让后心室发生兴奋。

所以通常以心房开始收缩开始计算心动周期的起点。

1.2 心率心率是指心脏每分钟搏动的次数。

身体健康的成年人处于安静状态时,心率每分钟搏动60至100次,平均心率为每分钟76次。

心率由于性别、年龄以及生理情况的差异各有不同。

小儿心率相比成年人要快,新生儿心率每分钟超过130次,然后逐渐减慢,直到青春期近似成年人。

在成年人中,一般女性的心率比男性快。

经常从事体力劳动。

或是运动锻炼的人,平时心率速度较慢。

同一个人,安静或睡眠时较慢,肌肉活动增加或情绪激动时较快。

1.3 心动周期中心房与心室的时相的关系心动周期的时间与心率具有一定联系。

处于安静状态时,按照成年人的心率每分钟76次为标准,一个心动周期时间则是0.8秒。

其中,心房收缩期时间为0.1秒,舒张期时间为0.7秒。

而心室手术期的时间为0.3秒,舒张期时0.5秒。

在心房收缩期间,心室还没有达到舒张状态。

如果心房已经完成收缩,并且已经进入舒张期,这时心室才会开始收缩。

在心室开始舒張前0.4秒的时候,这时心房也处于舒张期,此时这个状态为全心舒张期。

一个心动周期过程,不管是心房还是心室,舒张期时间均大于收缩期,这对心脏持久地活动,以及保证心室有足够的充盈时间,都具有重要的意义。

心脏舒张压和收缩压工作原理

心脏舒张压和收缩压工作原理

心脏舒张压和收缩压工作原理一、心脏舒张压的定义和作用:心脏舒张压是指心脏在舒张期间(心室舒张期)的血压水平。

在心脏收缩后,心室开始舒张,此时血液从心房进入心室,心室充盈。

心脏舒张压反映了心脏在舒张期间的压力,也是血液回流到心脏的阻力。

正常成年人的心脏舒张压一般为80毫米汞柱(mmHg)左右。

心脏舒张压的作用主要有两方面。

首先,心脏舒张压可以反映心脏的舒张功能。

心脏舒张功能良好,可以使心脏充分舒张,增加心室的充盈,从而保证心脏有效地泵出血液。

其次,心脏舒张压还可以反映全身的血管阻力。

当心脏舒张压升高时,说明全身血管阻力增加,可能存在高血压等心血管疾病。

二、心脏收缩压的定义和作用:心脏收缩压是指心脏在收缩期间(心室收缩期)的血压水平。

在心脏收缩时,心室肌肉收缩,将血液从心室推出,进入主动脉。

此时,主动脉内的压力达到最高值,即心脏收缩压。

正常成年人的心脏收缩压一般为120毫米汞柱(mmHg)左右。

心脏收缩压的作用主要有两方面。

首先,心脏收缩压可以反映心脏的收缩功能。

心脏收缩功能良好,可以使心脏充分收缩,将血液推出。

其次,心脏收缩压还可以反映心脏负荷的大小。

当心脏收缩压升高时,说明心脏负荷增加,可能存在心脏负荷过重或心血管疾病。

三、心脏舒张压和收缩压的测量方法:心脏舒张压和收缩压的测量方法一般是通过血压测量仪进行。

血压测量仪通常由一个袖带和一个压力计组成。

袖带会被绑在上臂上,然后通过压力计来测量血压。

具体测量方法如下:首先,将袖带捆扎在上臂上,袖带的下缘应与肘关节的上缘平行。

然后,用手动或自动泵将袖带内的气体充气,使之达到一定压力。

接下来,慢慢地释放袖带内的气体,通过听诊器或数字显示屏来记录两个血压值:收缩压和舒张压。

四、心脏舒张压和收缩压的工作原理:心脏舒张压和收缩压的工作原理是由心脏的收缩和舒张过程所决定的。

在心脏舒张过程中,心室扩张,血液从心房进入心室,此时心室内的压力较低,被称为舒张压。

舒张压的大小与心室舒张时的心肌张力、心室充盈程度和外周血管阻力有关。

心室舒张期特点-生理学指导

心室舒张期特点-生理学指导

心室舒张期特点-生理学指导
心室舒张期特点:
心室舒张期包括等容舒张相和心室充盈相,后者又再细分为快速充盈、减慢充盈和心房收缩充盈三个时相。

(1)等容舒张相:心室肌开始舒张后,室内压下降,主动脉内血液向心室方向返流,推动半朋瓣关闭;这时室内压仍明显高于心房压,房室瓣仍然处于关闭状态,心室又成为封闭腔。

此时,心室肌舒张,室心压极快的速度大幅度下降,但容积并不改变,从半月瓣关闭直到室内压下降到低于心房压,房室瓣开启时为止,称为等容舒张相,医|学教育网搜集整理持续约0.06~0.08s. (2)心室充盈相:当室内压下降到低于心房压时,血液顺着房~室压力梯度由心房向心室方向流动,冲开房室瓣并快速进入心室,心室容积增大,称快速充盈相,占时0.11s左右;其间进入心室的血液约为总充盈量的2/3.随后,血液以较慢的速度继续流入心室,心室容积进一步增大,称减慢充盈相(0.22s)。

此后,进入下一个心动周期,心房开始收缩并向心室射血,心室充盈又快速增加。

亦有人将这一时期称为心室的主动快速充盈相(占时0.1s)。

从以上对心室充盈和射血过程的描述中,不难理解左心室泵血的机制。

室壁心收缩和舒张,是造成室内压力变化,从而导致心房和心室之间以及心室和主动脉之间产生压力梯度的根本原因;而压力梯度是推动血液在相应腔室内之间流动的主要动力,血液的单方向流动则是在瓣膜活动的配合下实现的。

还应注意瓣膜的作
用对于室内压力的变化起着重要作用,没有瓣膜的配合,等容收缩相和等容舒张相的室内压大幅度升降,是不能完满实现的。

二、心脏泵血的过程和机制

二、心脏泵血的过程和机制
ejection fraction=━EnS━dtr-od━kiaes━tvoolil━cuvmo━elum━e 100%
≈ 55%~65%
2.每分输出量(minute volume)和 心指数(cardiac index)
每分输出量(心输出量cardiac output): 定义:一侧心室每分钟射出的血量。 公式:每分输出量=搏出量×心率
a.此期血流速快,射血量大,占总射血 量70%,持续0.1s;
b.容积缩小,室内压达峰值。 减慢射血期(slow ejection):室内压 由峰值逐渐下降→射血速度↓,靠惯性
射血。射血量占总量30%,持续0.15s
2.心室舒张期(Ventricular diastole) (1)等容舒张期 (isovolumetric relaxation phase) 心室肌舒张→室内压 <动脉压→ 动脉瓣关闭(产生第二心音)→室内压 仍然>房内压→房室瓣没开→心室容 积不变。持续0.06s~0.08s。此期室内 压急剧下降。
中等身材成人,静息心指数约为: 5~6L÷1.6~1.7m2 ≈ 3.0~3.5L/min/m2
五、心力贮备 cardiac reserve
心输出量随机体代谢而增加的能力。
以心脏每分钟能射出的最大血量即最
大心输出量表示。
心率贮备:静息心率2倍(160~180次/分)
末期容积
搏出量储备
收缩期贮备 35~40ml(55缩→到15~20ml)
心室肌收缩→室内压 >房内压→ 房室 瓣关闭(产生第一心音),但室内压仍然<动 脉压→动脉瓣没开→ 心肌等长收缩,心室 容积不变。
a.持续0.05s, 若BP升高,此期延长 b.此期室内压急剧升高。

心动周期的过程

心动周期的过程
预备

跑不动了
心室活动
分期
收缩期
等பைடு நூலகம்收缩期
快速充盈期
减慢充盈期
舒张期
等容舒张期
快速充盈期
减慢充盈期
心房收缩期
心动周期
心脏的一个机械活动周期,称为心动周期。
材料:电传导路径、心房肌肉、心室肌肉、二尖瓣、三尖瓣、半月瓣、血液。
过程:电活动 机械活动(心房收缩/舒张;心室收缩/舒张)血液的流动/射血/循环
机械活动中能量的转化:心肌的收缩/舒张与血液的流动
心动周期可分为七个时相。
等容收缩期
心室肌强有力的收缩使心室内压力急剧升高。当超过心房内压力时,左右心室血液推动左右房室瓣关闭。室内压急剧上升,但是未超过主动脉压,主动脉瓣和肺动脉瓣处于关闭状态。心室肌张力增高,而因为血液具有不可压缩性,心室容积不变。
快速充盈期
房室瓣开放后心室容积迅速扩大,这时心室内压更低于心房内压,积聚在心房和大静脉的血液乃迅速冲进心室。
减慢充盈期
(舒张后期)随着心室血液的快速充盈,静脉内血液经心房回流入心室的速度逐渐减慢,房-室间压差减小,而心室容积进一步增大。这一段时间称为减慢充盈期。
心房收缩期
在心室舒张期末,心房开始收缩,心房内压升高将残留的血液射入心室,使心室充盈度进一步提高,心室压力也出现一个小的升高。心房的舒张使房内压降低,这有助于房室瓣的关闭,故在心室收缩前房室瓣已有关闭的趋势。至下一次等容收缩开始时,即完成一个心动周期。
快速射血期
心室肌继续收缩,心室内压急剧上升,超过主动脉和肺动脉压,两侧半月瓣被冲开,血液射入主动脉和肺动脉并很快达到最大速率。快速射血期末心室压力达到顶峰。
减慢射血期
心室收缩量减弱,心室内压力开始减少,射血速度减慢。

心动周期

心动周期

贵州中公教育 1心动周期生理学是较难学习的一个科目,特别是循环系统。

循环系统是一个相对封闭的管道系统,包括起主要作用的心血管系统和起辅助作用的淋巴系统。

心血管系统由心脏、血管和存在于心腔与血管内的血液组成,血管部分又由动脉、静脉和毛细血管组成。

在整个生命活动过程中,心脏不停地跳动,推动血液在心血管系统内循环流动,称为血液循环。

中公贵州卫生人才网今天主要为大家阐述血液循环中的心动周期这一节内容,希望大家学习之后首先能够明白心脏在泵血时所经历的几个时期及其特点。

心脏的节律性收缩和舒张对血液的驱动作用称为心脏的泵功能或泵血功能,是心脏的主要功能。

心脏收缩时将血液射入动脉,并通过动脉系统将血液分配到全身各组织;心脏舒张时则通过静脉系统使血液回流到心脏,为下一次射血做准备。

正常成年人安静时,心脏每分钟可泵出血液5~6L 。

心脏的一次收缩和舒张构成一个机械活动周期,称为心动周期。

在一个心动周期中,心房和心室的机械活动包括收缩期和舒张期。

由于心室在心脏泵血活动中起主要作用,故心动周期通常是指心室的活动周期。

心动周期的长度与心率呈反变关系。

如果正常成年人的心率为75次/分,则每个心动周期持续0.8秒。

在一个心动周期中,心房和心室的活动按一定的次序和时程先后进行,左右两个心房的活动是同步进行的,左右两个心室的活动也是同步进行的,心房和心室的收缩期都短于各自的舒张期。

心率加快时,心动周期缩短,收缩期和舒张期都相应缩短,但舒张期缩短的程度更大,这对心脏的持久活动是不利的。

循环系统内容较多较复杂,大家在学习的时候一定不能心急也不要气馁,自己多钻研,一定会牢牢掌握。

以上就是中公贵州医疗卫生人才网为大家总结的心动周期的相关内容,希望大家在阅读之后,能够掌握在心,将这一难点攻克!。

生理学:血液循环(问答题)

生理学:血液循环(问答题)

四、问答题362.在一个心动周期中,心房和心室是怎样活动的?为什么说心率加快对心脏不利?心脏从一次收缩的开始到下一次收缩开始前的时间,构成一个机械活动周期,称为心动周期。

在每次心动周期中,心房和心室的机械活动,均可区分为收缩期和舒张期。

但两者在活动的时间和顺序上并非完全一致,心房收缩在前、心室收缩在后。

一般以心房开始收缩作为一个心动周期的起点。

如正常成年人的心动周期为0.8秒时,心房的收缩期为0.1秒,舒张期为0.7秒。

当心房收缩时,心室尚处于舒张状态;在心房进入舒张期后不久,紧接着心室开始收缩,持续0.3秒,称为心室收缩期;继而进入心室舒张期,持续0.5秒。

在心室舒张的前0.4秒期间,心房也处于舒张期,称为全心舒张期。

一般来说,是以心室的活动作为心脏活动的标志。

在心率增快或减慢时,心动周期的时间将发生相应的变化,但舒张期的变化更明显。

心率增快时,一个心动周期的持续时间缩短,收缩期和舒张期均相应缩短,但舒张期缩短的比例较大。

而心舒期是心脏得以休息和获得血液供应的主要时期,因此,心率增快时,不仅不利于心室的充盈,也不利于心室休息和供血,使心肌工作的时间相对延长,休息时间相对缩短,这对心脏的持久活动是不利的。

363.列表比较第一心音与第二心音产生的原因、特点和意义。

第一心音心室肌收缩引起的房室瓣突然关闭及血流撞击心室、动脉壁引起的振动音调低、持续时间长反映心肌收缩力强弱第二心音心室舒张早期发生半月瓣迅速关闭及血液撞击大动脉根部引起的振动音调高、持续时间短反映动脉压的高低364.影响心输出量的因素有哪些?简述其影响机制。

心输出量等于每搏输出量乘以心率。

故凡能影响搏出量和心率的因素都能影响心输出量。

包括以下几方面因素:(1)心肌的初长度:即前负荷,通过异长自身调节的机制,在一定初长范围内,心肌收缩力可随心肌纤维的初长(即心室舒张末期容积)的增加而增加,即在生理范围内,心脏能将回流的血液全部泵出,使血液不会在静脉和心房中蓄积。

初中生物知识点梳理之心脏的工作示意图

初中生物知识点梳理之心脏的工作示意图

初中生物知识点梳理之心脏的工作示意图心脏的工作原理
(1)当左心房收缩时,心房内的压力高于心室内的压力,心房内的血液冲开房室瓣,分别进入左右心室。

此时,两侧的动脉瓣是关闭的。

(2)接着,两个心房开始舒张,两个心室收缩,心室内压力超过心房内压力,这时,房室瓣被血液推动而关闭,使血液不能倒流入心房。

随着心室的进一步收缩。

心室内压力继续上升,当心室内压力超过动脉压时,血液就冲开动脉瓣射入动脉。

(3)随后,心室舒张,心室内压力迅速下降,当心室内压力低于动脉压时,动脉内的血液流入半月形的动脉瓣口袋中,而使动脉瓣关闭,阻止动脉内的血液倒流入心室。

随着心室进一步舒张,心室内压力继续下降,当心室内压低于心房内压力时,心房内的血液冲开房室瓣进入心室,随后,心房和心室都处于舒张状态,此时,房室瓣开放着,而动脉瓣关闭着。

这时.血液从静脉流入心房和心室。

心脏就这样不停地收缩和舒张,推动血液在血管内循环流动。

心脏的泵血原理

心脏的泵血原理

心脏的泵血原理心脏是人体重要的器官之一,在人体中扮演着泵血的角色。

心脏的泵血原理非常复杂,涉及到多个生理机制和结构。

本文将从心脏的结构、工作原理以及泵血过程等方面,详细介绍心脏的泵血原理。

首先,我们来了解一下心脏的结构。

心脏位于胸腔中,主要由左心房、左心室、右心房和右心室组成。

左右心房位于心脏的上部,主要负责接收氧合和未氧合的血液;左右心室位于心脏的下部,是血液泵送的主要部位。

左心室是最强壮的心室,主要负责将氧合血液通过主动脉送到全身各个组织器官;右心室则将未氧合的血液通过肺动脉送到肺部进行气体交换。

心脏的工作原理主要涉及到收缩和舒张两个过程,也称为心脏的收缩舒张周期。

当心脏收缩时,心房和心室之间的心瓣关闭,心室肌收缩,压力增大,推动血液向动脉侧流动。

当心脏舒张时,心房和心室之间的心瓣开放,心室松弛,形成负压,从而使静脉血液进入心脏。

心脏的泵血过程可以分为两个循环:肺循环和体循环。

肺循环是指将未氧合的血液从右心房经过肺动脉送到肺部,通过气体交换后再经过肺静脉返回左心房。

体循环是指将氧合血液从左心室经过主动脉送到全身各个组织器官,再通过静脉系统返回右心房。

这两个循环在心脏的泵血过程中相互配合,确保氧合血液流向全身,未氧合血液流向肺部。

具体到心脏泵血的原理,涉及到以下几个重要的生理过程。

首先是心脏的电-机械耦联。

心脏的心肌细胞具有自律性和兴奋-传导-收缩的特性。

心脏的起搏点位于心房右耳部位的窦房结,在一定的充电后,窦房结会发出电脉冲,通过传导系统传导至心室,并引起心室肌的收缩。

心室肌细胞的收缩是有序的,从顶部到底部依次收缩,形成一种类似于“扭摆”的收缩方式,从而推动血液流动。

其次是心脏的压力变化。

当心室收缩时,心腔内压力增大,超过大动脉压力,使心脏主动脉瓣打开,血液从心室进入主动脉,推动血液流入全身各个组织器官。

当心室松弛时,心腔内压力降低,低于主动脉压力,主动脉瓣关闭,防止逆流。

最后是心脏的心脏瓣膜的作用。

心脏泵血过程左心室为例

心脏泵血过程左心室为例

心脏泵血过程左心室为例心脏是人体最重要的器官之一,它通过收缩和舒张来推动血液循环,将氧和营养物质输送到全身各个组织和器官。

而心脏泵血的过程中,左心室扮演着重要的角色。

本文将以心脏泵血过程中的左心室为例,详细阐述其功能和过程。

左心室位于心脏的左侧,是心脏的最主要的泵,负责将氧合血推送到全身各个组织和器官。

左心室壁特别厚,是因为它需要产生足够的力量将血液推送出去,以维持人体正常的生理功能。

心脏泵血过程中,左心室的收缩和舒张起着至关重要的作用。

当心脏收缩时,左心室收缩,心肌收缩将血液推入主动脉,通过动脉将氧合血输送到全身各个组织和器官。

而当心脏舒张时,左心室松弛,血液从左心房进入左心室,为下一次收缩做准备。

在收缩期间,左心室的瓣膜起着重要的作用。

在左心室和主动脉之间有一个叫做主动脉瓣的瓣膜。

当心室收缩时,主动脉瓣打开,血液流入主动脉;而当心室舒张时,主动脉瓣关闭,防止血液回流进入左心室。

这种瓣膜的打开和关闭机制保证了血液的流动方向,避免了逆流。

除了主动脉瓣,左心室还有另一个重要的瓣膜叫做二尖瓣。

二尖瓣位于左心房和左心室之间,它在心脏收缩时关闭,防止血液回流到左心房。

当心脏舒张时,二尖瓣打开,允许血液从左心房进入左心室。

这种瓣膜的开关机制保证了血液的流动顺序,确保血液能够顺利地被泵送到全身各个部位。

左心室在泵血过程中还需要克服一定的阻力。

主动脉是身体最大的动脉血管,因此它对血液流动产生一定的阻力。

左心室需要克服这种阻力,产生足够的压力将血液推送到主动脉。

这种压力被称为收缩压,是血压测量中一个重要的指标。

在心脏泵血过程中,左心室起着非常重要的作用。

它通过收缩和舒张,将氧合血推送到全身各个组织和器官,保证了身体正常的生理功能。

左心室的瓣膜起着引导血液流动的作用,确保血液流向正确,避免逆流。

而克服主动脉阻力的压力,则保证了血液能够顺利地被泵送到全身各个部位。

总结起来,左心室是心脏泵血过程中的重要组成部分。

通过收缩和舒张,瓣膜的开关机制以及克服主动脉阻力的压力,左心室将氧合血顺利地泵送到全身各个组织和器官。

心脏病学基本概念系列文库:心动周期

心脏病学基本概念系列文库:心动周期

心脏病学基本概念系列文库——
心动周期
医疗卫生是人类文明之一,
心脏病学,在人类医学有重要地位。

本文提供对心脏病学基本概念
“心动周期”
的解读,以供大家了解。

心动周期
指心脏每收缩和舒张一次构成的一个机械活动周期。

在一个心动周期中包括心房和心室的收缩和舒张期,在泵血功能中,心室起主要作用。

故心动周期主要指心室的活动周期。

按正常成人心率75次/min计算,每一心动周期应为0.8秒,其中心房收缩约为0.1秒,舒张为0.7秒。

心室收缩为0.3秒,舒张为0.5秒。

心房和心室同处于舒张的时期为全心舒张期,约为0.4秒,这对心室的血液充盈具有重要意义。

一个心动周期可分为8个时相:等容收缩期,快速射血期,减速慢射血期,舒张前期,等容舒张期,快速充盈期,减慢充盈期,房缩期。

心动周期及各时相的时程与心率密切相关,心率增快时,心动周期缩短,此时收缩期和舒张期均将缩短,但舒张期缩短更明显。

若心率过快将会影响心脏及其泵血功能,一是造成心肌工作时间相对延长,休息时间相对缩短,不利于心脏的持久性节律活动,临床上快速型心律失常可导致心力衰竭,显然与此有关;二是心室充盈期明显缩
短,导致心输出量明显减少。

心脏跳动的原理

心脏跳动的原理

心脏跳动的原理
心脏是人体最重要的器官之一,它的跳动是维持生命活动的基础。

那么,心脏跳动的原理是什么呢?其实,心脏跳动的原理涉及到心脏的结构、心脏的起搏传导系统以及心脏的自主神经调节等多个方面。

下面,我们将逐一进行介绍。

首先,我们来看一下心脏的结构。

人的心脏位于胸腔的中央,由心房和心室组成。

心房和心室之间有瓣膜相连,起到防止血液倒流的作用。

心脏的跳动是通过心房和心室的收缩和舒张来完成的。

当心脏跳动时,心房和心室会依次收缩和舒张,将血液推送到全身各个部位,完成血液循环。

其次,我们来了解一下心脏的起搏传导系统。

心脏的跳动是由心脏内部的起搏传导系统控制的。

这个系统包括窦房结、房室结、希氏束和心室肌等部分。

窦房结是心脏起搏的起点,它能够自主地产生电冲动,引发心脏的跳动。

电冲动从窦房结开始传播,经过房室结和希氏束,最终到达心室肌,使心室肌产生收缩,完成心脏的跳动。

此外,心脏的跳动还受到自主神经调节的影响。

交感神经能够
加快心脏的跳动频率和增强心脏的收缩力,而副交感神经则能够减慢心脏的跳动频率和减弱心脏的收缩力。

这种自主神经调节使得心脏能够根据机体的需要进行调节,保持心脏的跳动在一个适当的范围内。

总的来说,心脏跳动的原理是由心脏的结构、起搏传导系统和自主神经调节共同调控完成的。

通过这些复杂的生理机制,心脏能够稳定地进行跳动,为全身提供血液和营养物质,维持生命活动的正常进行。

对于我们来说,了解心脏跳动的原理有助于我们更好地保护心脏健康,关注心脏健康,关爱生命。

“心房”“心室”考

“心房”“心室”考

“心房”“心室”考
心房和心室是组成人体心脏的两个主要部分。

它们在心脏的功能和结构方面具有重要
的作用。

下面我将详细介绍心房和心室的特点和功能。

心房是心脏的上部,位于心脏的前方。

人体有两个心房,分别位于心脏的左侧和右侧。

心房的主要功能是将氧合血从肺部输送到心室。

当人们呼吸时,氧气进入肺部被吸收,同
时二氧化碳被释放出来。

这些氧合血通过心脏右侧的上腔静脉和下腔静脉进入右心房。


心房收缩的过程中,氧合血被推入心室,为后续的输送做准备。

心房和心室之间通过心脏的瓣膜相互连接。

心脏的瓣膜有两种,即三尖瓣和二尖瓣。

三尖瓣连接右心房和右心室,而二尖瓣连接左心房和左心室。

这些瓣膜在心房和心室收缩
和舒张的过程中起到控制血液流动的作用。

当瓣膜打开时,血液从心房流入心室;当瓣膜
关闭时,防止血液返回心房。

心房和心室的壁由肌肉组织构成,可以收缩和舒张。

心房壁较薄,可以在氧合血注入
心室时产生较小的压力。

心室壁较厚,可以在心室收缩时产生足够的压力将血液推入大血管。

心房和心室是心脏的重要组成部分,在维持人体血液循环中起到关键作用。

心房将氧
合血从肺部输送至心室,心室则将氧合和不氧合的血液分别送入大血管。

通过心脏的瓣膜
和肌肉壁,心房和心室协调工作,确保血液在体内的循环,为人体提供氧气和营养物质。

这种复杂的循环系统使我们的身体能够正常运作,保持健康。

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心房和心室收缩或舒张的时候,血液的流向怎样?有哪些瓣膜关闭或打
开?
答:当左心室收缩时,主动脉瓣打开,二尖瓣关闭。

血液由左心室流向主动脉管;
当左心室舒张时,主动脉瓣关闭,二尖瓣打开,血液由左心房流向左心室;
当左心房收缩时,二尖瓣打开,肺静脉瓣关闭,血液由左心房流向左心室;
当左心房舒张时,二尖瓣关闭,肺静脉瓣打开,血液由肺静脉管流向左心房;
当右心室收缩时,肺动脉瓣打开,三尖瓣关闭,血液由右心室流向肺动脉管;
当右心室舒张时,肺动脉瓣关闭,三尖瓣打开,血液由右心房流向右心室;
当右心房收缩时,三尖瓣打开,上、下腔静脉瓣、冠状窦瓣关闭,血液由右心房流向右心室;
当右心房舒张时,三尖瓣关闭,上、下腔静脉瓣、冠状窦瓣打开,血液由上、下腔静脉、冠状窦流向右心房。

首先可见两心房收缩,继而心房舒张。

当心房开始舒张时,两心室也几乎同时收缩,然后心室舒张。

眼泪是一种弱酸性的透明的无色液体,其组成中绝大部分是水(98.2%),并含有少量无机盐、蛋白质、溶菌酶、免疫球蛋白A、补体系统等其他物质。

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