肝脏血液循环途径
肝和脾的关系2篇
肝和脾的关系2篇肝和脾在人体内有着密切的关系。
肝脏和脾脏是人体重要的消化器官,它们之间通过血液循环和功能交互密切联系在一起。
在这篇文章中,我们将探讨肝和脾的关系,包括它们的解剖结构、生理功能以及相互作用。
第一篇:肝和脾的关系(上)肝脏是人体最大的脏器之一,位于腹腔的右上侧。
它具有多重功能,包括代谢物质、分解毒素、合成蛋白质等。
而脾脏则位于腹腔左上侧,是人体免疫系统的一部分,参与血液造血、储存血细胞、清除老化和损坏的血细胞等功能。
肝脏和脾脏之间通过门静脉连接,门静脉是一个大血管,将带有养分和氧气的血液从肠道运输到肝脏。
在肝脏内,血液经过肝窦,同时进入肝脏的肝小叶,被肝细胞进行代谢和排毒。
最后,血液通过肝静脉返回到心脏,使新鲜的血液可以重新供给给全身。
脾脏在这个血流过程中也发挥着重要的作用。
脾脏与肝脏之间有一个体循环,称为门-脾循环。
在门-脾循环中,脾脏参与清除血液中的老化和异常细胞,以及血小板和白细胞的储存和释放。
此外,脾脏还参与免疫调节,对抗感染和外来病原体。
通过这种方式,脾脏和肝脏共同维持着人体的免疫功能和内环境的稳定。
综上所述,肝脏和脾脏之间存在着紧密的联系和相互作用。
它们通过门静脉和门-脾循环相连,并在血液循环中共同参与了多种代谢和免疫功能。
这种关系对于人体的正常生理功能和健康至关重要。
第二篇:肝和脾的关系(下)肝和脾在人体内有着密不可分的关系,它们之间的相互作用在维持人体内环境的平衡和健康状态中起着重要的作用。
首先,肝脏和脾脏在血液循环中承担了不同的功能。
肝脏是主要的代谢器官之一,它通过分解蛋白质、脂肪和碳水化合物等,产生能量和各种代谢产物。
同时,肝脏还合成和清除血浆中的蛋白质,包括凝血因子和激素等。
与此同时,脾脏则是血液的储备库和过滤器,参与调节血液的成分和容量。
脾脏通过清除老化和异常血细胞、储存和释放血小板和白细胞等方式,维持着血液的稳态。
其次,肝脏和脾脏在免疫功能中发挥着重要作用。
浅析乳酸在肝脏的代谢途径
浅析乳酸在肝脏的代谢途径高中生物学课程只提到人体肌肉细胞在剧烈运动中可能产生乳酸,至于它如何在肝脏中“华丽转身”,变成我们身体宝贵的葡萄糖则未作出详细说明。
本文针对学生这一的疑问做出详细解析。
一、肌肉中的乳酸工厂当你奋力奔跑、举重或进行任何高强度的运动时,身体内的肌肉细胞就像一个个繁忙的工厂,正加班加点地工作着。
但不同于普通的工厂,它们生产的不是钢铁或汽车,而是能量分子——乳酸。
乳酸,这个听起来有点“酸”的名字,其实是肌肉细胞在无氧条件下分解葡萄糖的产物。
想象一下,当你跑得气喘吁吁,肌肉细胞里的氧气供不应求时,它们就会启动“应急方案”,通过糖酵解过程快速分解葡萄糖,产生乳酸和少量ATP (三磷酸腺苷),为你的运动提供急需的能量。
二、乳酸的血液循环之旅随着乳酸的不断产生,肌肉细胞内的乳酸浓度逐渐升高。
但别担心,身体有它自己的调节机制。
这些乳酸分子会穿过细胞膜,进入血液,随着血液循环开始它们的下一站旅程——肝脏。
想象一下,数百万个乳酸分子像一群勇敢的小探险家,搭乘着血液的快车,穿越身体的各个角落,最终抵达了目的地——肝脏。
三、肝脏的葡萄糖再生站肝脏,这个人体内的超级化工厂,不仅是解毒、储存能量、制造蛋白质的重要场所,还是乳酸华丽变身的神奇舞台。
当乳酸分子搭乘着血液的顺风车抵达肝脏时,一场精彩的化学表演即将拉开帷幕。
在肝脏细胞内,乳酸首先遇到了一位重要的“导演”——乳酸脱氢酶。
在它的精心策划下,乳酸脱去了一个氢离子,摇身一变成为了丙酮酸。
这一步的转化,就像是乳酸卸下了沉重的外衣,准备开始新的旅程。
随后,丙酮酸这位“新演员”进入了线粒体的舞台。
线粒体是细胞内的能量工厂,也是乳酸变身的关键场所。
在这里,丙酮酸经历了一系列复杂而精彩的化学反应。
首先,丙酮酸在丙酮酸羧化酶的催化下,与二氧化碳结合,生成了草酰乙酸。
这一步的羧化反应,就像是给丙酮酸穿上了一件新的“外衣”,让它变得更加活跃。
接着,草酰乙酸在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的催化下,经过一系列的反应,最终转化成了磷酸烯醇式丙酮酸。
简述药物胆汁排泄的机制
简述药物胆汁排泄的机制药物胆汁排泄是指药物在肝脏经过代谢后,以胆汁的形式排入小肠,从而通过排泄系统迅速排出体外的过程。
这个过程是药物在体内的排泄途径之一,对于药物的代谢与排泄来说至关重要。
接下来,我将详细介绍药物胆汁排泄的机制。
胆汁是由肝脏分泌的一种混合物,主要由水、溶解的有机物质(如胆红素、胆盐)和无机盐组成。
胆汁的主要功能是促进脂肪的消化吸收,除此之外,胆汁还起到帮助排出体内代谢产物的作用,包括肝脏代谢的药物。
药物经过肝脏的代谢过程中,一部分药物分子会与胆汁中的有机物质结合,然后一起由肝脏分泌进入胆汁中,最后排入小肠。
药物胆汁排泄主要通过肝细胞的两个重要的转运蛋白——胆盐转运蛋白(BSEP)和多药耐药蛋白2(MDR2)来实现。
胆盐转运蛋白主要负责胆盐的转运,而MDR2则负责药物和其他有机物质的转运。
胆盐和药物一起被转运到胆管,然后经过胆管排入小肠。
胆盐的转运对于药物胆汁排泄来说非常重要,因为胆盐的流动推动着药物排泄。
药物在肝脏内以胆汁的形式排泄具体分为以下几个步骤:1.药物通过血液进入肝脏:药物在体内通过血液循环到达肝脏,其中一部分药物分子会由肝脏代谢酶代谢,转化为更易于排泄的代谢产物。
2.转运蛋白将药物转运到胆汁中:在肝细胞内,药物被胆盐转运蛋白和MDR2这两个转运蛋白识别,并将其转运到胆管腔。
这一步骤的转运是被动的,药物的分子浓度梯度驱动着转运过程。
3.胆盐与药物共同排入胆汁:转运蛋白将药物与胆盐一起转运到胆管腔,最终形成含有药物的胆汁。
胆盐的转运对于药物胆汁排泄很重要,因为胆盐的流动推动着药物的排泄。
4.胆汁经过小肠排出体外:胆汁排泄进入小肠后,在小肠内进行胆汁循环,其中一部分胆汁成分被肠道细菌代谢、吸收或排出体外。
药物胆汁排泄的机制受到多种因素的影响,包括药物的化学性质、转运蛋白的表达水平、胆汁引流速度等。
药物的化学性质决定了其在胆汁中的溶解度和转运方式。
转运蛋白的表达水平和功能影响着药物的转运效率和排泄速度。
名词解释肝肠循环
名词解释肝肠循环
肝肠循环是指肝脏和肠道之间的血液循环系统。
肝肠循环起源于肠道的门静脉系统,将富含营养物质和消化产物的血液输送到肝脏进行代谢、转化和排泄,然后再将经过处理的血液返回到体循环中。
在肝肠循环中,血液从肠道通过门静脉进入肝脏,其中包含了来自肠道的消化产物、毒素以及各种有机物质,如脂肪、碳水化合物和蛋白质等。
肝脏是一个重要的代谢器官,具有解毒、酶促反应和合成等功能。
在肝脏中,这些物质被分解、合成、转化和排泄,以满足身体的代谢需求。
在肝肠循环中,肝脏还可以对肠道中的微生物进行过滤和清除。
肠道中存在着大量的细菌和其他微生物,肝脏通过清除这些微生物,帮助维持肠道菌群的平衡,并防止细菌和其他微生物进入血液循环系统。
肝肠循环对维持身体健康和平衡起着至关重要的作用。
它不仅有助于消化、吸收和代谢营养物质,还可以排除有害物质和代谢废物。
肝肠循环的紊乱可能导致肝脏疾病、胆固醇代谢异常和肠道菌群失衡等问题。
为了维持肝肠循环的健康,人们可以通过饮食和生活习惯进行调节。
均衡的饮食、适度的运动以及避免过量饮酒和吸烟等不良习惯对肝肠
循环的健康都有积极的影响。
此外,保持肠道菌群的平衡,例如通过摄入益生菌和膳食纤维,也有助于维护肝肠循环的正常功能。
肝血液循环操作流程
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口服药物在体内的循环途径
口服药物在体内的循环途径药物是在我们生命中不可缺少的。
药物的发明大幅度的缓解我们的病痛难受。
但药物也有副作用,用药时我们要认真研读说明书,听从医嘱。
药物分为很多种,最常见的就是口服药物,那么大家是否知道口服药物在人体内的循环过程呢?下面就让我们一起来了解一下口服药物在人体的循环途径吧!★(一)药物口服后的循环过程口服药物后,经口腔-咽-食管-胃-小肠(以下是血液循环途径)-小肠毛细血管-肠系膜上腔静脉-门静脉-肝门-肝毛细血管-肝静脉--下腔静脉-右心房-右房室口-右心室-肺动脉干-左右肺动脉-肺的毛细血管-左右肺静脉-左心房-左房室口-左心室-升主动脉-主动脉弓-胸主动脉-肾动脉-肾-肾盂-输尿管-膀胱-尿道-体外。
★(二)药物的体内过程包括吸收,分布,代谢,排泄。
其中吸收、分布、排泄过程属于转运,代谢过程属于转化。
口服→口腔→咽→食管→胃→肝脏→胆汁→肠腔→粪便排出口服→口腔→咽→食管→胃→肝脏→肾脏→尿液排出从消化系统→血液循环系统→泌尿系统★(三)药物吸收的影响因素许多因素都可以影响药物的吸收:如药物的理化性质、剂型、制剂和给药途径等。
其中给药途径对吸收的影响最为重要,给药途径不同,可直接影响到药物的吸收程度和速度。
不同的给药途径,药物吸收的快慢依次为:吸入>肌内注射>皮下注射>口服>直肠>皮肤。
血管内直接给药(如静脉注射)因直接进入血液,无吸收过程。
★(四)药物在体内如何作用首先,药物在胃部进行崩解然后一部分药物经肝门静脉,在肝中代谢掉一部分,这里主要是经肝内的P450酶系作用~这就是所谓的首关效应,降低药效的意思~然后以无活性的物质入血循环再肾脏排泄。
故对于某些毒性较大的药物,是很伤肝的~再次,药物到达小肠,经小肠上皮细胞细胞等吸收,药物到达目标区域或者起全身作用的,如果某些药物是前药的话,会经初部代谢发挥作用后,入血循环经肾脏排泄;如果是以原形形式起作用的话,就还是以原形经肾脏排出。
初中生物_血液循环的途径教学设计学情分析教材分析课后反思
班级 组别 组号 姓名 —〇————————装—————〇——————————订——————————〇——————线—————〇— 课题:第三节 运输血液的泵——心脏(2) 第2课时 血液循环的途径 【明标】 ⒈学习目标: ①结合房室瓣、动脉瓣、静脉瓣的开启方向,正确理解并表述人体血液循环中体循环、肺循环的途径。
②区分动脉血和静脉血,理解在血液成分在循环途径中发生的变化。
③初步了解供给心脏自身的冠脉循环。
⒉情感技能: 建立抽象与形象、静止与动态之间的思维通道,发展认知情感与能力。
⒊学习重点: 认识和理解人体的血液循环(体循环和肺循环)途径。
⒋难点预设: 正确理解血液成分在循环途径的变化。
〖知识储备〗 ⒈心脏结构中各腔的名称分别是? ⒉心脏结构中有哪些瓣膜? ⒊动脉、静脉的概念分别是? ⒋①四肢静脉的瓣膜称作? ②房室瓣、动脉瓣、静脉瓣的作用? ⒌①心脏的4个腔分别与什么血管连通? ②这些血管是如何命名的? 〖预习自测〗 ⒈血液循环可人为地分成哪两条路线? ⒉把这两者连通起来的是什么器官?这两条路线的共同点是都 → →各器官的毛细血管→ → 。
⒊你怎么理解体循环的“体”?你认为通过体循环起到什么作用? ⒋肺循环是发生在哪两部分之间的血液循环?你认为肺循环有什么作用? ⒌判断正误:①动脉里流的血叫动脉血( )②静脉里流的血叫静脉血( ) ⒍动脉血与静脉血的主要不同之处是什么? 【点练】掌握血液循环的途径。
请结合课本62-65页文本及图示,自主探究中解决以下问题: ⒈观察P63的血液循环模式图,结合教材插图,①沿图说出体循环和肺循环路线。
⒉①以左心室为起点,表述出血液流经体循环路线。
②通过观察发现,血液在流经 部位时发生了变化?此时血液的成分分别发生的变化是 ;发生这种变化的原因是⒊①动脉血与静脉血如何命名的?二者的成分有何区别?二者分别是在什么部位相互在转化的?这种转化对人体有什么意义?②动脉里流的都是动脉血,静脉里流的都是静脉血吗?请举例说明。
呼吸方式调整与促进肝脏解毒与排毒的协同作用
呼吸方式调整与促进肝脏解毒与排毒的协同作用呼吸是人体基本的生理功能之一,通过呼吸,我们吸入氧气,排出二氧化碳,使得身体维持正常代谢和运转。
除了这些基本功能外,呼吸还可以通过调整呼吸方式,对肝脏的解毒与排毒起到协同作用。
本文将探讨呼吸方式调整和促进肝脏解毒与排毒的关系。
首先,肝脏是人体最重要的解毒器官之一,其功能在人体正常代谢过程中起着关键作用。
肝脏通过肝细胞内的一系列化学反应,将毒素转化成无毒的物质,并通过胆汁排出体外。
通过改变呼吸方式,可以影响肝脏的解毒能力。
深呼吸可以增加氧气的摄入量,提高氧气在体内的供应,从而增加肝细胞的能量代谢和解毒能力。
另外,深呼吸还可以通过增加淋巴循环和促进排泄,加速体内毒素的清除和代谢产物的排出。
其次,调整呼吸方式可以刺激并促进肝脏的血液循环。
肝脏是人体最大的脏器之一,其血液循环非常重要。
正常的血液循环可以保证肝脏细胞的充分供氧和养分,促进肝细胞的新陈代谢和解毒功能。
而深呼吸可以通过增加胸腔的负压作用,促进血液循环,提高肝脏的血液供应。
此外,呼吸还可以通过调整自律神经系统的平衡,促进血液循环和代谢能力的提高,进一步增强肝脏解毒和排毒的功能。
此外,调整呼吸方式还可以调节人体内分泌系统和神经系统的功能,从而影响肝脏的解毒和排毒过程。
深呼吸可以刺激迷走神经的活动,减少交感神经的兴奋,使得身体进入放松状态。
在这种状态下,肝脏的解毒能力会得到提升。
另外,深呼吸还可以通过影响肾上腺素和皮质醇等激素的释放,调节人体的应激反应和免疫系统的功能,提高肝脏的自愈能力。
最后,通过调整呼吸方式,还可以增强肝脏与鼻腔、喉咙、肺部等呼吸道的联系和互动。
呼吸道是人体最重要的气体交换通道,与肝脏密切相关。
通过深呼吸和有意识地控制呼吸,可以增加呼吸道的活动和肝脏的血液供应,促进肝脏解毒和排毒的过程。
另外,一些呼吸方式调整方法,如吐纳法、气功等,还可以通过调整呼吸来调节体内的能量流动和气血运行,增加肝脏的解毒和排毒能力。
血液循环与肝脏功能
血液循环与肝脏功能血液循环和肝脏功能是人体内密切相连的两个重要方面。
血液循环负责将氧气和营养物质输送到身体的各个组织和器官,同时排除代谢产物和其他废物。
而肝脏则是我们身体内最大的内脏器官,担负着多项重要功能,包括新陈代谢、解毒和制造重要蛋白质等。
在我们深入探讨血液循环和肝脏功能之前,有必要先了解一下血液循环的基本原理。
人体内的血液通过心脏推动,经过心脏的收缩和舒张,将氧气和营养物质输送到全身各个组织和器官。
这个过程中,血液会穿过动脉、毛细血管和静脉网络,完成供应和回收的循环。
同时,肝脏也有着重要的作用。
首先,肝脏参与体内代谢过程,其中包括脂肪、蛋白质和碳水化合物的代谢。
通过利用各种酶的作用,肝脏能够将多余的脂肪和葡萄糖转化为可储存的物质,以备不时之需。
其次,肝脏还起到解毒的作用。
毒素通过血液循环进入肝脏后,经过一系列化学反应转化为无害的物质,然后排泄出体外。
此外,肝脏还负责合成重要的蛋白质,包括凝血因子和白蛋白等。
血液循环和肝脏功能之间有着密切的联系。
首先,血液循环为肝脏提供了丰富的血液供应。
肝脏是人体内血液流量最大的器官之一,约占总血量的1/6。
通过丰富的血液供应,肝脏能够完成其多种功能,如新陈代谢、解毒和制造重要蛋白质等。
同时,肝脏还参与了血液的净化工作。
血液在通过肝脏时,会被肝脏中的特殊细胞过滤和清除掉一些废物和有害物质,以保证血液的纯净度和健康。
另外,肝脏功能的正常与否也会对血液循环产生一定的影响。
例如,肝脏如果受到损伤或疾病的影响,可能会导致肝脏功能障碍。
这将会影响肝脏的新陈代谢、解毒和合成蛋白质等能力,进而影响血液的健康状况。
长期下去,这可能会导致血液中废物和有害物质的累积,从而引发一系列健康问题。
综上所述,血液循环和肝脏功能是密不可分的。
血液循环为肝脏提供了充足的血液供应,使其能够正常运行并完成多种功能。
而肝脏则通过新陈代谢、解毒和制造重要蛋白质等功能,为血液提供净化和调节的作用。
肝脏的生理功能
肝脏的生理功能肝脏是人体最大的内脏器官之一,素有“百脉之母”、“血库之源”、“胆汁之海”等美称。
它不仅是新陈代谢的主要场所,而且还是体内许多内分泌物质和生物化学反应的重要制造和转化中心。
本文将从生理功能的角度出发,介绍肝脏在人体中所扮演的重要角色。
★肝脏的解毒功能人体从外界吸入的气体、进食的食物以及药物、酒精等都需要经过肝脏进行解毒、代谢。
其中,毒素在肝脏中的代谢主要包括两种途径:一是直接通过肝脏的解毒酶系统进行氧化、还原、水解、乙酰化等反应,将毒素转化为无害的物质,然后由肾脏和肠道排出体外;二是将代谢后的产物结合胆汁排泄出体外。
肝脏的解毒功能十分重要,因为它可以避免有害物质在体内积累并导致严重后果。
如果肝脏的解毒功能受到损害,就会导致毒素堆积在体内,诱发各种毒性反应。
★肝脏的贮储功能肝脏还有贮储、释放及新陈代谢功能。
它可以储存体内的多种物质,如维生素A、D、E、K、B12、叶酸等,并通过血液循环将其输送到需要的部位。
此外,肝脏还可以储存血糖,保持血糖稳定。
当血糖不足时,肝脏可以通过糖原分解产生葡萄糖,供给全身并维持生命活动。
★肝脏的制造功能肝脏具有制造、分泌许多生理活性物质的功能。
例如,它能合成胆汁酸、麻醉剂、黄酮类化合物等多种生物活性物质。
此外,肝脏还是人体内合成大量的蛋白质的场所,包括白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等。
这些蛋白质对于人体的生长发育、免疫防御、凝血功能等至关重要。
★肝脏的代谢功能肝脏的代谢功能涉及到许多营养物质,如糖类、脂肪、蛋白质等。
它可以将吸收进来的营养物质代谢成能量或热量,并调节体内的能量平衡,同时还能降低血脂、转化胆固醇、代谢药物等。
此外,肝脏还具有补血的作用。
它不仅能制造血红蛋白等血细胞成分,还能分解衰老的血细胞并重用其中的铁元素。
这一过程对于维持正常的血液循环、减轻贫血等症状非常重要。
★肝脏的免疫功能肝脏对于维持人体内免疫功能也非常重要。
它可以清除体内的细菌、病毒、细胞垃圾等有害物质,同时还能产生多种抗体和抗病毒蛋白质,提高人体的免疫力。
肠肝循环的原理及应用
肠肝循环的原理及应用1. 肠肝循环的原理肠肝循环是指血液在肠道和肝脏之间的循环过程。
它起着重要的生理功能,包括营养物质的吸收、药物代谢以及毒素清除。
肠肝循环的原理可以概括为以下几个步骤:1.1 肠道吸收和代谢在食物消化过程中,营养物质通过肠道壁进入血液循环。
这些营养物质经过肝脏代谢,使其更容易被身体吸收和利用。
1.2 肝脏代谢肝脏是主要的代谢器官之一,对营养物质和药物进行代谢和转化。
在肝脏中,毒素和废物通过肝细胞被转化为可溶性物质,然后进一步排泄。
1.3 肝门循环肝门循环是指血液从肠道经过门静脉进入肝脏,其中包括肠道吸收的营养物质和药物。
在肝脏内,血液经过肝细胞的代谢和排泄,再通过肝静脉回到心脏,完成肠肝循环。
2. 肠肝循环的应用2.1 药物代谢和药效肠肝循环对药物的代谢和药效具有重要影响。
一些药物在肠道中被吸收后首先经过肝脏代谢,其中一部分被转化为次级代谢产物,另一部分则被排泄。
这些代谢产物可能具有更强的活性或更长的半衰期,从而对药效产生影响。
2.2 肠道吸收和营养物质利用肠肝循环对营养物质的吸收和利用起着重要作用。
在肠道中,通过肠壁吸收的营养物质经过肝脏的代谢和调节,使其能够更有效地被身体吸收和利用。
例如,肝脏可以调节血糖水平,将多余的葡萄糖转化为糖原存储起来,以备身体需要。
2.3 毒物清除和解毒作用肠肝循环对毒物的清除和解毒具有重要作用。
在肠肝循环过程中,毒素通过肠道进入肝脏,经过肝细胞的代谢作用后,转化为可溶性物质并排泄出体外。
这个过程是身体清除毒素和废物的关键环节,对维持身体健康具有重要意义。
2.4 相关疾病和治疗肠肝循环的紊乱可能导致一系列相关疾病,如脂肪肝、胆固醇代谢异常等。
了解肠肝循环的原理和调节机制,对于预防和治疗这些疾病具有重要意义。
例如,通过调整饮食和生活方式,可以改善肠肝循环紊乱引起的脂肪肝病情。
3. 总结肠肝循环是营养物质吸收、药物代谢和毒物清除的重要过程。
了解肠肝循环的原理和应用,有助于我们更好地理解人体的生理过程和疾病的发生机制。
中医肝的功能主治是什么
中医肝的功能主治是什么功能中医肝指的是中医学中对肝脏的概念和功能。
根据中医理论,肝属于五脏之一,其功能十分重要。
以下是中医肝的主要功能:1.存储血液:肝脏在人体中起着储存血液的作用。
当人体需要血液时,肝脏能够迅速向全身输送足够的血液。
同时,在人体活动过程中,肝脏能够根据需要释放保存在其中的血液,以维持全身的正常代谢。
2.调节血液循环:肝脏对人体血液循环起着重要的调节作用。
它能够加速或减缓血液的流动速度,保持血液循环的平衡,并调节血管的张力。
健康的肝脏能够保证全身血液流通畅通,有利于身体各器官的正常运行。
3.处理和分解物质:肝脏是人体最重要的代谢器官之一。
它能够处理和分解人体摄入的食物和药物,将其转化为有益物质或排泄体外。
同时,肝脏还能够合成和分解人体所需的各种物质,如蛋白质、脂肪和糖类等。
4.排毒功能:肝脏是人体内最重要的解毒器官之一。
它能够过滤和清除人体中的有害物质和毒素,保护身体免受外界有害物质的侵害。
肝脏还能够将代谢产生的废物排泄体外,维护身体内环境的平衡。
主治根据中医理论,肝脏与人体的多个器官和系统有着密切的关系。
它的功能异常会直接影响到全身的健康。
以下是中医肝的主要主治:1.肝郁:肝郁是指肝脏功能失调造成的一种病理状态。
它常表现为情绪不稳、易怒、烦躁等症状。
中医认为,肝郁主要是由于情绪不畅、思虑过度等因素引起的。
治疗肝郁可以通过调节情绪、舒缓压力、保持情绪稳定等方法。
2.肝气不调:肝气不调是指肝脏功能失衡引发的多种病症。
中医认为,肝气不调的主要症状包括胸闷、胁肋疼痛、呕吐、口苦、口干等。
治疗肝气不调可以采用调理饮食、适当运动、中药调理等方法。
3.血瘀:血瘀是指血液在人体内凝结、淤积造成的病理状态。
肝脏在血液循环中起着重要的调节作用,如果肝脏功能异常,容易导致血瘀。
中医认为,血瘀主要表现为疼痛、瘀斑、舌质紫暗等症状。
治疗血瘀可以采用活血化瘀的中药或针灸疗法。
4.肝阳上亢:肝阳上亢是指肝脏阳气过盛的一种病理状态。
原发性肝癌
【临床分期】
Ⅰ 期: 无明显肝癌症状和体征者,癌结节小于5cm。亦
称亚临床期;
Ⅱ 期: 症状较轻,一般情况尚好,癌肿局限一叶或半
肝。介于Ⅰ期和Ⅲ期之间者;
【肝脏的生理功能】
3. 肝、脂肪与糖代谢: 肝脏是脂肪运输的枢纽。消 化吸收后的一部分脂肪进入肝脏,以后再转变为体
脂而贮存。饥饿时,贮存的体脂可先被运送到肝脏,
然后进行分解。在肝内,中性脂肪可水解为甘油和 脂肪酸,此反应可被肝脂肪酶加速,甘油可通过糖 代谢途径被利用,而脂肪酸可完全氧化为二氧化碳 和水。肝脏还是体内脂肪酸、胆固醇、磷脂合成的 主要器官之一。当脂肪代谢紊乱时,可使脂肪堆积 于肝脏内形成脂肪肝。
段
。
Couinaud分段法分为8段段 Couinaud分段法分为8段 Couinaud分段法分为8段
肝脏的血液循环特点 双重血供
75%的血供来自门静脉
25%来自肝动脉,肝动脉压力大、血液含 氧量高,供给肝所需氧量的40%~60%
【肝脏的生理功能】
一、分泌胆汁:肝细胞能不断地生成胆汁和分泌 胆汁,胆汁在消化过程中可促进脂肪在小肠内的 消化和吸收。每天有800-1200ml的胆汁,经胆管 输送到胆囊。胆囊起浓缩和排放胆汁的功能。 二、代谢功能 1. 肝与糖代谢: 单糖经小肠粘膜吸收后,由门静脉 到达肝脏,在肝内转变为肝糖原而贮存。一般成 人肝内约含100g肝糖原,仅够禁食24小时之用。 肝糖原在调节血糖浓度以维持其稳定中具有重要 作用。当劳动、饥饿、发热时,血糖大量消耗, 肝细胞又能把肝糖原分解为葡萄糖进入血液循环, 所以患肝病时血糖常有变化。
肝的血液循环是怎样的
肝的血液循环是怎样的肝脏是我们人体里面最大的一个器官,我们的肝脏起到了解毒的功效,如果肝脏出现了问题,那么将给我们身体带来很大的危害,所以我们在日常的生活中一定要保护好自己的肝脏不受伤害才行,我们可以多学习一些和肝脏有关的信息,下文我们就给大家介绍一下肝的血液循环是怎样的。
肝脏有双重血液供应,与腹腔其他器官不同。
肝动脉是来自心脏的动脉血,主要供给氧气,肝门静脉收集消化道的静脉血主要供给营养。
肝脏血液供应非常丰富,肝脏的血容量相当于人体总量的14%。
成人肝每分钟血流量有1500-2000ml。
肝的血管分入肝血管和出肝血管两组。
入肝血管包括肝固有动脉和门静脉,属双重血管供应。
出肝血管是肝静脉系。
肝动脉是肝的营养血管:肝血供的1/4来自肝动脉,进入肝脏后分为各级分支到小叶间动脉,将直接来自心脏的动脉血输入肝脏,主要供给氧气。
门静脉是肝的功能血管:肝血供的3/4来自于门静脉,门静脉进入肝脏后分为各级分支到小叶间静脉,把来自消化道含有营养的血液送至肝脏“加工”。
肝血管受交感神经支配以调节血量。
门静脉由脾静脉和肠系膜上静脉汇合而成。
门静脉还与腔静脉间存在侧枝吻合,正常情况下,这些吻合枝是不开放的。
由于上述血管间的联系,当肝脏某些病理因素(如肝硬化)导致门静脉循环障碍时,血流受阻,可引起脾脏淤血肿大。
当侧枝循环开放,如致食管静脉淤血曲张,甚至破裂出血;如通过直肠静脉丛形成门静脉和下腔静脉吻合,可致此处静脉丛破裂导致便血;如通过脐周静脉丛形成门静脉和上、下腔静脉吻合,门静脉高压时,可出现脐周静脉怒张。
肝动脉是肝脏的营养血管,内含丰富的氧和营养物质,供给肝脏的物质代谢,其血流量约占肝全部血流量的20% ~30%,压力较门静脉高30~40倍。
门静脉是肝的机能血管,其血量占肝血供的70%~80%,压力较低,其血液富含来自消化道及胰腺的营养物质,当流经窦状隙时,即被肝细胞吸收,再经肝细胞加工,一部分排入血液供机体利用,其余暂时贮存在肝细胞内,以备需要时利用。
中考生物综合题精选(解析版)
中考生物综合题精选一、综合题1.塞罕坝被誉为“花的世界、林的海洋、珍禽异兽的天堂”。
经过三代人的艰苦努力,塞罕坝由荒原变成万顷林海,为生态环境的改善作出了重要贡献。
下图是塞罕坝生态系统的一角,请结合下图回答问题。
(注:①~①表示生理过程)(1)从图中可以看出,生态系统的组成包括______部分和非生物部分。
(2)写出图中最短的一条食物链______。
图中猫头鹰和蛇之间的关系是______。
(3)生态系统中青蛙的发育方式为______发育;按照体内有无______,将蝗虫与其他动物分成两类。
(4)与曾经的荒原相比,现今的塞罕坝生态系统动植物种类繁多,结构更加复杂,______能力增强。
1.(1)生物(2)绿色植物→蝗虫→食虫鸟→猫头鹰捕食和竞争(3)变态脊柱(4)自动调节##自我调节【解析】(1)结合分析和题图可知,生态系统的组成包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(各种动物)、分解者(细菌和真菌)。
(2)本生态系统中的食物链有3条:绿色植物→蝗虫→食虫鸟→猫头鹰;绿色植物→蝗虫→食虫鸟→蛇→猫头鹰;绿色植物→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰,其中最短的一条食物链:绿色植物→蝗虫→食虫鸟→猫头鹰。
猫头鹰和蛇以食虫鸟为食,存在一种竞争关系,而猫头鹰又以蛇为食,它们之间是捕食关系。
因此,猫头鹰和蛇之间的关系是捕食和竞争。
(3)春末夏初,是青蛙的繁殖季节。
雌雄蛙分别把卵细胞和精子排到水中,精子和卵细胞在水中结合形成受精卵,这种方式称为体外受精。
青蛙的发育过程为:受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙,蝌蚪与成蛙在形态结构和生活习性方面存在很大差异。
因此,青蛙在生殖发育方式属于有性生殖、体外受精、卵生,发育过程属于变态发育。
蝗虫的身体内没有由脊椎骨组成的脊柱,属于无脊椎动物;而食虫鸟、青蛙、蛇和猫头鹰的身体内有由脊椎骨组成的脊柱,属于脊椎动物。
(4)在生态系统中,虽然各种生物的数量是在不断变化的,但在一般情况下,各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。
肝脏血液循环途径word精品
肝脏的血液循环肝脏的血液循环十分丰富,它是由门静脉和肝动脉双重供血:流入肝脏的血液1/4来自肝动脉,它主要供给肝脏所需的氧气,另外 3 /4来自门静脉(由胃、肠、脾、胰等脏器静脉汇集而成),它把来自消化道的各种营养和有害物质输入肝脏,经肝脏加工处理后,进入全身循环。
门静脉反复分支,发出很多的微静脉,伸入肝小叶,血流汇入肝窦;肝动脉分支形成小叶间动脉,其血液也注入肝窦,所以,肝窦是由门静脉和肝动脉血汇合而成的。
肝窦毛细血管壁不完整,内皮细胞之间有较大间隙,故通透性较大,血浆中大分子物质如蛋白质等均可通过,这对肝细胞功能的发挥十分有利。
肝窦起自肝小叶的周边部,有门静脉和肝动脉的末梢分支流注其中,汇集到肝小叶的中心,返入中央静脉,最后汇合成肝静脉。
肝静脉为肝血流出口,肝血出肝后注入下腔静脉。
胆囊与胆汁人们常说肝胆相照,产不是仅指人与人之间的关系,这种说法主要还是来自肝与胆在人体中不可以分隔的关系,猪虽然只是一种低级动物,但肝胆之间的这种紧密关系是不可改变的.有些人有一种错觉,认为胆汁是由胆囊制造的,其实不然。
胆囊不过是储存胆汁的“仓库”,“制造商”是肝脏。
胆管系统是肝脏向十二指肠排泄胆汁及其他代谢产物的特殊管道结构系统,分为肝内胆管系统和肝外胆管系统两部分。
肝内胆管系统是起源于肝细胞的毛细胆管、至肝门出肝的左右肝胆管之间的胆管系统,由毛细胆管、细胆管、小叶间胆管和左右肝胆管组成。
肝外胆管是指左右肝胆管开口以下的肝外部分的胆管,包括肝总管、胆囊管、胆总管。
胆汁就是从毛细胆管、细胆管、小叶间胆管流向左右肝胆管,然后流入肝总管、胆总管,再排到十二指肠。
所以,正常情况下,粪便是黄色的。
肝脏发炎时,破坏了肝小叶正常结构,新生的肝细胞排列不整齐,阻塞小胆管,使胆红素不能通过正常渠道运行,而大量反流入血。
血液中增高的胆红素把眼巩膜和全身皮肤染成黄色,尿色深如浓茶,医学上称为“黄疸”。
胆囊位于肝脏下缘的胆囊隐窝内,呈梨形,可分为前端钝圆的胆囊底、中间的胆囊体和后端狭细的胆囊颈,胆囊颈以直角转向下延续为胆囊管。
血液循环重要知识点分析
血液循环重要知识点分析
一、血液流经身体某一器官时成分的改变
1.肺:血液流经肺时,血液由含氧较少的静脉血变为含氧丰富的动脉血
2.肾脏:血液流经肾脏时,血液中氧气和尿素含量减少,二氧化碳含量增加
3.肝脏:血液流经肝脏时,血液中氧气含量减少,二氧化碳和尿素含量增加
4.小肠:血液流经小肠时,血液中氧气含量减少,二氧化碳和营养物质含量增加
二、中考题中设计到的血液循环路线题目
1.某一部位患病,静脉注射药物,到达患病部位的路线
上肢静脉→上腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→各级动脉→患病部位的毛细血管→患病部位
2.胃肠部毛细血管吸收的营养物质运送到身体某一部位的路线
胃肠部毛细血管→肝门静脉→肝脏→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→各级动脉→具体部位的毛细血管→具体部位3.肝脏内合成的尿素运送到肾脏形成尿液排出体外经过的血液循环路线
肝脏→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→各级动脉→肾动脉→肾脏
4.血液在肾单位中的流动路线
肾动脉→入球小动脉→肾小球→出球小动脉→肾小管外的毛细血管→肾静脉
5.氧气由肺泡进入运送到组织细胞处经过的血液循环路线
肺泡→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→各级动脉→具体部位的毛细血管→具体部位组织细胞
6.二氧化碳由组织细胞内产生运送到肺泡处排出体外的血液循环路线
组织细胞→全身各处的毛细血管→各级静脉→上(下腔静脉)→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺泡→体外。
肝脏的解剖结构和功能
肝脏的解剖结构和功能肝脏是人体内最大的内脏器官之一,位于腹腔中央,由肝叶、肝尖、肝门、肝窦等多个部分组成。
肝脏在人体内具有多种功能,包括合成胆汁、代谢、储存营养物质等。
本文将详细介绍肝脏的解剖结构和功能。
一、肝脏的解剖结构肝脏的解剖结构非常复杂,由许多细小的肝小叶组成。
每个肝小叶都由中央静脉、门静脉和肝动脉组成,这三个管道分别承担责任:中央静脉是肝小叶内部的排水管道,负责排出肝细胞产生的废物和胆汁;门静脉负责将从肠道进入体内的营养物质输送到肝脏进行代谢;而肝动脉则负责将氧气输送到肝脏中,以满足肝细胞的需求。
这三个管道相互配合,维持着肝脏正常的代谢功能。
肝脏的组织结构也非常独特。
每个肝小叶都由许多六边形形状的肝细胞排列组成,肝细胞间相互连接,形成肝细胞板。
肝细胞板内富含肝窦,肝细胞板沿窦壁形成肝细胞突出,形状呈多边形,称为肝细胞芯片。
肝细胞芯片和窦壁之间形成肝窦。
肝窦是血液循环的途径。
血液从肝动脉和门静脉进入肝脏,形成富含氧气和富含营养物质的血液。
这些血液通过肝窦进入肝细胞板内,肝细胞板内的肝细胞利用这些营养物质,执行代谢功能,将其转化为能够被身体吸收利用的物质。
处理后的血液通过中央静脉从肝细胞板中央进入门静脉和肝静脉,返回循环系统,参与人体的各种代谢和功能。
二、肝脏的功能肝脏是人体内最重要的代谢器官之一,具有广泛的功能。
下面分别介绍肝脏的各种功能。
1、代谢功能肝脏对体内物质的代谢功能十分强大。
它能够将食物中的脂肪、蛋白质、碳水化合物等营养物质转化为能够被身体吸收利用的物质。
肝脏还能够分解氨基酸,产生能够耐心身体的尿素,将多余的氨排出体外。
2、合成胆汁功能肝脏能够合成胆汁。
胆汁中富含胆固醇和胆酸,它们能够促进肠道对脂肪的吸收和消化,同时也能促进蛋白质和碳水化合物的消化和吸收。
3、储存功能肝脏还能够储存大量营养物质和其他物质。
例如,肝脏能够储存葡萄糖,以供身体在需要时使用。
此外,肝脏还能够储存一些矿物质和维生素,以帮助身体在需要时获得这些物质。
肝脏血液循环途径
肝脏的血液循环肝脏的血液循环十分丰富,它是由门静脉和肝动脉双重供血:流入肝脏的血液1/4来自肝动脉,它主要供给肝脏所需的氧气,另外3/ 4来自门静脉(由胃、肠、脾、胰等脏器静脉汇集而成),它把来自消化道的各种营养和有害物质输入肝脏,经肝脏加工处理后,进入全身循环。
门静脉反复分支,发出很多的微静脉,伸入肝小叶,血流汇入肝窦;肝动脉分支形成小叶间动脉,其血液也注入肝窦,所以,肝窦是rti门静脉和肝动脉血汇合而成的。
肝窦毛细血管壁不完整,内皮细胞之间有较大间隙,故通透性较大,血浆中大分子物质如蛋口质等均可通过,这对肝细胞功能的发挥十分有利。
肝窦起自肝小叶的周边部,有门静脉和肝动脉的末梢分支流注其中,汇集到肝小叶的中心,返入中央静脉,最后汇合成肝静脉。
肝静脉为肝血流岀口,肝血出肝后注入下腔静脉。
胆囊与胆汁人们常说肝胆相照,产不是仅指人与人之间的关系,这种说法主要还是来自肝与胆在人体中不可以分隔的关系,猪虽然只定一种低级动物,但肝胆之间的这种紧密关系是不可改变的.有些人有一种错觉,认为胆汁是由胆囊制造的,其实不然。
胆囊不过是储存胆汁的“仓库”,“制造商”是肝脏。
胆管系统是肝脏向十二指肠排泄胆汁及其他代谢产物的特殊管道结构系统,分为肝内胆管系统和肝外胆管系统两部分。
肝内胆管系统是起源于肝细胞的毛细胆管、至肝门出肝的左右肝胆管之间的胆管系统,由毛细胆管、细胆管、小叶间胆管和左右肝胆管组成。
肝外胆管是指左右肝胆管开口以下的肝外部分的胆管,包括肝总管.胆囊管.胆总管。
胆汁就是从毛细胆管.细胆管、小叶间胆管流向左右肝胆管,然后流入肝总管.胆总管,再排到十二指肠。
所以, 正常情况下,粪便是黄色的。
肝脏发炎时,破坏了肝小叶正常结构, 新生的肝细胞排列不整齐,阻塞小胆管,使胆红素不能通过正常渠道运行,而大星反流入血。
血液中增高的胆红素把眼巩膜和全身皮肤染成黄色,尿色深如浓茶,医学上称为“黄疸"O胆囊位于肝脏下缘的胆囊隐窝内,呈梨形,可分为前端钝圆的胆囊底、中间的胆囊体和后端狭细的胆囊颈,胆囊颈以直角转向下延续为胆囊管。
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肝脏得血液循环
肝脏得血液循环十分丰富,它就是由门静脉与肝动脉双重供血:流入肝脏得血液1/4来自肝动脉,它主要供给肝脏所需得氧气,另外3/4来自门静脉(由胃、肠、脾、胰等脏器静脉汇集而成),它把来自消化道得各种营养与有害物质输入肝脏, 经肝脏加工处理后,进入全身循环。
门静脉反复分支,发出很多得微静脉,伸入肝小叶,血流汇入肝窦;肝动脉分支形成小叶间动脉,其血液也注入肝窦,所以,肝窦就是由门静脉与肝动脉血汇合而成得。
肝窦毛细血管壁不完整,内皮细胞之间有较大间隙,故通透性较大,血浆中大分子物质如蛋白质等均可通过,这对肝细胞功能得发挥十分有利。
肝窦起自肝小叶得周边部,有门静脉与肝动脉得末梢分支流注其中,汇集到肝小叶得中心,返入中央静脉,最后汇合成肝静脉。
肝静脉为肝血流出口,肝血出肝后注入下腔静脉。
胆囊与胆汁
人们常说肝胆相照,产不就是仅指人与人之间得关系,这种说法主要还就是来自肝与胆在人体中不可以分隔得关系,猪虽然只就是一种低级动物,但肝胆之间得这种紧密关系就是不可改变得、
有些人有一种错觉,认为胆汁就是由胆囊制造得,其实不然。
胆囊不过就是储存胆汁得“仓库”,“制造商”就是肝脏。
胆管系统就是肝脏向十二指肠排泄胆汁及其她代谢产物得特殊管道结构系统,分为肝内胆管系统与肝外胆管系统两部分。
肝内胆管系统就是起源于肝细胞得毛细胆管、至肝门出肝得左右肝胆管之间得胆管系统,由毛细胆管、细胆管、小叶间胆管与左右肝胆管组成。
肝外胆管就是指左右肝胆管开口以下得肝外部分得胆管,包括肝总管、胆囊管、胆总管。
胆汁就就是从毛细胆管、细胆管、小叶间胆管流向左右肝胆管,然后流入肝总管、胆总管,再排到十二指肠。
所以,正常情况下,粪便就是黄色得。
肝脏发炎时,破坏了肝小叶正常结构,新生得肝细胞排列不整齐,阻塞小胆管,使胆红素不能通过正常渠道运行,而大量反流入血。
血液中增高得胆红素把眼巩膜与全身皮肤染成黄色,尿色深如浓茶,医学上称为“黄疸”。
胆囊位于肝脏下缘得胆囊隐窝内,呈梨形,可分为前端钝圆得胆囊底、中间得胆囊体与后端狭细得胆囊颈,胆囊颈以直角转向下延续为胆囊管。
胆囊就是袋状空腔脏器,大小不固定,随着囊壁得收缩与舒张而
改变,正常大小范围为:长径:60-90mm,横径:20-35mm。
胆囊得生理功能
胆囊通过吸收、分泌与蠕动等功能发挥浓缩、储存与排泄胆汁得作用,具体如下:
1、胆汁得浓缩与储存:胆囊黏膜有很强得吸收水分与电解质得作用,所以能浓缩胆汁,肝脏每日分泌800ml胆汁,大部分经胆囊浓缩后储存在胆囊内。
2、胆汁得排泄:胆汁排出受体液因素与神经系统得调节,进食后,胆囊收缩素含量增加,如胆囊收缩素有收缩胆囊与舒张胆总管下端及oddi括约肌得作用,胆囊收缩后可产生2、94Kpa得内压,促使胆汁排至十二指肠,但胆囊炎或oddi括约肌功能失调时,胆汁排出出现障碍,胆汁淤滞,固体成分沉淀,成为息肉或结石得成因之一。
3、胆囊得分泌功能:胆囊能分泌黏液性物质,每日约20ml,保护黏膜,当胆囊管受阻塞后,胆囊内积存得黏液呈透明无色,临床称为“白胆汁”。
4、正常情况下,胆囊与oddi括约肌得活动表现为协调得相互关系:oddi括约肌收缩时胆囊舒张,使胆汁存入胆囊,胆囊收缩时oddi括
约肌舒张,胆汁流入十二指肠。
胆汁得生理功能
胆汁得作用主要就是胆盐或胆汁酸得作用。
胆盐或胆汁酸可作为乳化剂乳化脂肪,降低脂肪得表面张力,使脂肪乳化成微滴,分散于水溶液中这样,便增加了胰脂肪酶得作用面积;胆汁酸还课与脂肪酸结合,形成水溶性复合物,促进脂肪酸得吸收,总之,胆汁对于脂肪得消化与吸收具有重要意义。