血液循环3详解
简述血液循环的全过程 -回复
简述血液循环的全过程-回复血液循环是人类身体的重要生理过程之一,它确保了氧气、营养物质和其他必需物质的输送到体内各个组织和细胞,并将二氧化碳和废物从体内排出。
血液循环的全过程涉及心脏、血管和血液三个主要组成部分的相互作用,下面将一步一步回答关于血液循环全过程的问题。
第一步:心脏的收缩血液循环的起点是心脏的收缩。
心脏由左右两个心房和左右两个心室组成。
当心房收缩时,血液从体循环和肺循环回流至心房。
随着心房收缩,血液通过心房壁上的三尖瓣或二尖瓣进入相应的心室。
心室收缩时,三尖瓣和二尖瓣关闭,血液通过颈动脉和冠状动脉进入主动脉。
第二步:血液通过动脉血液从左心室通过主动脉流向全身各个组织和器官。
主动脉分别向上和向下分支,形成一系列的大动脉。
这些大动脉分布在全身,将氧气和营养物质输送到组织和器官细胞。
同时,动脉内的小动脉和毛细血管使得血液能够进入微小的血管网络,以便提供足够的氧气和营养物质。
第三步:毛细血管中的物质交换毛细血管是血液循环的重要组成部分,它们是微小而纤细的血管,将血液输送到细胞层面。
在毛细血管中,氧气和营养物质从血液中渗透到周围的组织和细胞中,为它们提供能量和养分。
同时,二氧化碳和其他代谢废物通过逆向的过程从细胞中进入毛细血管,准备被带回心脏进行排泄。
第四步:静脉回流尽管废物和二氧化碳从细胞中进入毛细血管,但血液还需要返回心脏进行重新氧化。
这个过程发生在由毛细血管汇集而成的静脉床中。
静脉将带有废物和二氧化碳的血液从组织和细胞中收集起来,并沿着体循环和肺循环回流至心脏。
第五步:血液回到心脏静脉将带有废物和二氧化碳的血液导入心脏的右心房。
流入心房的血液经过收缩,将废物和二氧化碳推入相应的心室。
接下来,右心室会进行收缩,将废物和二氧化碳带入肺动脉,输送至肺部进行气体交换。
第六步:血液重新氧化在肺部,废物和二氧化碳从血液中排出,同时氧气通过肺泡进入血液。
氧气和血液通过肺毛细血管的交叉,进行气体交换并重新氧化血液。
简述血液循环的全过程 -回复
简述血液循环的全过程-回复什么是血液循环?血液循环是指血液在全身各组织和器官之间流动的过程。
在这个过程中,氧气和养分通过血液从肺部和消化系统运送到身体的各个部位,并将二氧化碳和废物带回肺部和肾脏进行排泄。
血液循环的主要目的是维持组织和器官的正常功能,并满足身体的需求。
血液循环的主要部分:1. 心脏:血液循环的起始点是心脏。
心脏是位于胸腔中的肌肉器官,由四个腔室组成:左心房、右心房、左心室和右心室。
心脏通过心脏瓣膜控制血液的流动方向。
当心脏收缩时,血液从心脏的左右心房进入左右心室,然后通过主动脉和肺动脉分别进入全身循环和肺循环。
2. 全身循环:全身循环是指血液从心脏的左心室通过主动脉进入全身各器官和组织,然后通过静脉系统回到心脏的右心房。
全身循环可以分为动脉循环和静脉循环。
A. 动脉循环:当心脏收缩时,氧气富集的血液从左心室进入主动脉,然后通过一系列的分支动脉输送到全身各个组织和器官。
在组织和器官中,氧气被释放给细胞进行代谢,并收集二氧化碳和废物。
B. 静脉循环:二氧化碳和废物从组织和器官中收集后,与过滤过的血液一起通过静脉系统返回右心房。
静脉将收集并从全身的各个部位将血液输送回心脏,完成一次循环。
3. 肺循环:肺循环是指血液从右心室通过肺动脉进入肺部,然后返回左心房。
在肺循环中,血液与肺泡中的气体发生交换,将体内富集的二氧化碳排出体外,并吸收氧气。
这样,新鲜的氧气富集的血液将被输送到全身循环中,满足组织和器官的需求。
4. 微循环:在全身循环中,血液通过毛细血管网络进入到组织和器官。
这个过程被称为微循环。
毛细血管具有非常小的直径,使得血液能够进入到细小的血管床中。
在这里,氧气和养分通过血管壁进入细胞,同时细胞产生的废物和二氧化碳通过血管壁返回血液中。
微循环的重要性在于它提供了细胞之间的交流和营养传递,同时也是身体对疾病和损伤的反应。
总结:血液循环是身体维持正常生理功能的重要过程。
通过心脏的泵血作用,血液在全身循环和肺循环之间流动,将氧气和养分送到组织和器官,同时带走废物和二氧化碳。
血液循环系统的结构和功能
血液循环系统的结构和功能血液循环系统是人体最重要的生命支撑系统之一,它负责运输氧气、营养物质和代谢产物,并维持体内环境的稳定。
本文将探讨血液循环系统的结构和功能,以及其在维持人体健康中的重要性。
一、血液循环系统的结构血液循环系统主要由心脏、血管和血液三部分组成。
1. 心脏:心脏是血液泵,位于胸腔中,由左右两房和左右两室组成。
它通过精密的收缩和舒张运动,将血液推送到全身各个器官和组织。
2. 血管:血管分为动脉、静脉和毛细血管三种。
动脉将富含氧气和营养物质的血液从心脏输送到全身各个部位。
静脉则将含有代谢废物和二氧化碳的血液回输到心脏,经由肺部进行气体交换。
毛细血管位于组织和器官的最细小血管网中,起到输送营养和氧气、代谢废物排除的作用。
3. 血液:血液是血液循环系统的核心组成部分,它由血浆和血细胞组成。
血浆是血液的液态部分,主要由水、电解质、蛋白质等组成。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,分别负责携带氧气、免疫防御和血液凝固等功能。
二、血液循环系统的功能血液循环系统具有以下主要功能:1. 供氧和营养物质输送:血液通过动脉将氧气和营养物质输送到全身各个组织和器官,维持其正常的代谢活动。
2. 代谢废物排除:静脉将含有二氧化碳和代谢废物的血液回输到心脏,经由肺部进行气体交换和肾脏进行废物排出。
3. 免疫防御:血液中的白细胞主要负责抵御外来病原体和细胞损伤,起到免疫防御的作用。
4. 维持体温平衡:血液通过循环调节体温,使其保持恒定,适应不同的环境温度。
5. 维持酸碱平衡:血液中的缓冲系统可以吸收和释放氢离子,维持体液的酸碱平衡。
6. 血液凝固:血小板和凝血因子协同作用,维持血液凝结能力,防止出血和维持伤口修复。
三、血液循环系统的重要性血液循环系统的健康对人体各个系统和器官的正常功能具有至关重要的影响。
1. 呼吸系统:血液通过与肺部的气体交换,实现了氧气的供应和二氧化碳的排出,维持了呼吸系统的正常功能。
2. 消化系统:血液将消化道吸收的营养物质输送到全身各个组织和器官,为其提供能量和营养。
第三节血液循环的途径ppt【23页】
心输出量
❖心率:心脏每分钟跳动的次数。约75次/分钟。 ❖每博输出量:心脏每搏动一次所输出的血量。
健康成人约为70ml,运动员为120ml。 ❖每分输出量(心输出量):心脏在每分钟输
出的血液总量。
每分输出量= 心率×每博输出量
下肢的的毛细血管 小静脉 下肢的各级静脉
下腔静脉 右心房
右心室 肺动脉
肺部毛细血管 肺泡 排出体外
课堂练习
1、流过主动脉的血是( A ),流过肺动脉的血是
( B ),流过上、下腔静脉的血是( B ),
流过肺静脉的血是( A )。
A、动脉血
B、静脉血
2、回到左心房的血管是( C ),回到右心房的血
管是( D )。
高血压:≥18.7/12 KPa=140/90 mmHg 低血压:≤12/6.7 KPa=90/50 mmHg
1 KPa=7.5 mmHg
课堂练习
肺静脉
上、下腔静脉
肺部毛 细血管
肺泡
右心房 左心房 右心室 左心室
组织 细胞
全身毛 细血管
肺动脉
主动脉
下肢的骨骼肌产生的二氧化碳,被送到肺部排出体外
的途径是怎样的?
体循环是血液从心脏左侧出发回到 右侧,肺循环是血液从心脏右侧出发回 到左侧,于是组成了一个完整的血液循 环途径。
一名同学的下肢受伤后发炎,通过在手腕处静脉 注射药物进行治疗。试说出药物到达伤口炎症处所经 过的循环路径。
上肢静脉
上腔静脉
右心房
右心室
左心房
肺静脉 肺部毛细血管网 肺动脉
左心室
主动脉
下肢动脉
※
生理第四章血液循环
第四章 血液循环
第一节 心脏的泵血功能 心脏泵血的过程和机制 心动周期 定义:心房或心室每收缩和舒张一次, 称为一个心动周期。 正常安静:心率60—100次/分 心律75次/分时,心动周期为0.8秒
心脏泵血过程 心室收缩期 → 射血过程 等容收缩期 射血期 心室舒张期 → 充盈过程 等容舒张期 充盈期 心房收缩期
01
02
If的离子电导
浦肯野细胞的动作电位及离子基础
90mV
3期末达最大复极电位后,4期电位不稳定,存在自动去极化
IK的离子电导 If递增 IK递减
①浦肯野细胞:属快反应自律细胞,
AP波形及0、1、2、3期离子基础
与心室肌细胞相似。
当自动去极至阈电位(-70mV)时
爆发新的AP。
一个起搏电流。
心室肌细胞(A)和窦房结细胞(B)跨膜电位比较
脉压 =收缩压-舒张压 30~40mmHg (4.0~5.3kPa)
PART ONE
影响动脉血压的因素 出量: 搏出量↑动脉血压升高 → 收缩压升高明显 收缩压高低主要反映搏出量的多少。 心率: 心率快,动脉血压升高 舒张期短→舒张压升高明显
阻力: 外周阻力↑ 舒张压↑为主 舒张压高低主要反映外周阻力的大小 脉和大动脉的弹性: A硬化,顺应性小→使收缩压过高, 舒张压过低,脉压加大 血量和血管容量的比例: 循环血量少,动脉血压↓
(2) 复极化过程: 1期:由+30→0mV左右,K+外流 2期(平台期):稳定于0mV, Ca2+内流和K+ 外流,处于平衡。
3期:0mV→-90mV,
Ca2+通道关闭,K+外流。
4期(静息期):电位稳定于-90mV 。
Na+-K+交换; Ca2+-Na+交换:
血液循环 第3节 血管生理
心血量之间的关系。在临床上输液时,如果CVP升高, 提示输液过快或心脏射血功能不全;CVP降低,提示输 液不足。
2.外周静脉压
各器官静脉的血压称为外周静脉压
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3.重力对静脉血压的影响 直立时:由于血液本身
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3.动-静脉短路: 主要存在于手掌、足底、耳廓等处。
路径:微A →动-静脉吻合支→微V 特点:管壁厚,流速快,一般不开放,完全无 交换作用。 作用:控制皮肤散热量,调节体温。
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(三)微循环血流的调节
1. 代谢产物的作用:
局部代谢产物↑ → 后微A、毛细血管前括约肌舒张
↑
↓
微循环血流↓
真毛血管开放
的动力取决于组织液和毛细淋巴管中淋巴液之间 的压力差。 (二)淋巴液回流的生理意义
1.回收蛋白质 2.运输脂肪及其它营养物质 3.调节血浆和组织液之间的液体平衡 4.清除组织中红细胞,细菌及其它微粒
↑ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
↓
真毛细血管关闭
微循环血流↑
↑
↓
后微A、毛细血管前括约肌收缩 ← 局部代谢产物↓
2. 微A、后微A、微V还受交感神经支配
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(四)血液和组织血液之间物质交换 1.扩散(溶质分子); 2.吞饮(大分子的物质,如蛋白质); 3.滤过和重吸收(组织液的生成)
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六、组织液的生成
(一)组织液的生成 有效滤过压:毛细血管的滤过力量和重吸收的力量之
指微静脉。舒缩活动影响毛细血管前、后阻力的 比值,改变血管内和组织间隙内的分配。 7.容量血管(capacitance vessel)
生理学专题(3-人体的血液循环)
生理学专题(3-人体的血液循环)SYSU-Her某 D-2023生理学:第四章-血液循环0、(预备知识)血液循环的基本概念和意义概述:血液循环:心脏和血管组成机体的循环系统,血液在其中按一定方向流动,周而复始。
血液循环的意义?1运送机体代谢活动所必须的氧气和营养物质,运走代谢产物。
2维持内环境的相对稳定,运送激素及体液因素到靶器官,实现体液调节。
3止血及防卫功能4体温调节循环系统的组成:体循环和肺循环体循环(systemic circulation):左心室--主动脉--全身器官--右心房肺循环(pulmonary circulation):右心室--肺动脉--肺内气体交换--左心房1、心肌的生物电现象:①心肌的四种生理特性:(其中兴奋、自律、传导是电特性)兴奋性(e某citability)自律性(autorhythmicity)传导性(conductivity)收缩性(contractility)②心肌细胞的分类:I.是否产生节律:自律性细胞(心脏特殊传导系统:窦房结、房室交界区、房室束、左右束、浦肯野纤维)。
非自律性细胞(工作细胞:心室肌、心房肌)③心肌细胞的电活动:跨膜电位:静息电位、最大舒张电位(自律细胞)、动作电位内向电流:去极化生成内向电流(Na离子的离子通道打开,外部的Na离子进入胞内)外向电流:超极化过程中生成外向电流(3Na离子出,2K离子进,整体的电流还是向外的)跨膜电位形成的离子机制:1、膜的两侧存在离子浓度差2、膜对不同离子的通透性不同。
跨膜离子流的形式:易化扩散,通过离子通道(电压门控通道和配体门控通道(化学门控))心肌静息电位:心室细胞的静息电位约为-90mV静息电位的形成机制:静息状态下膜对K+的通透性较高(K通道是打开的),对其它离子通透性很低,K+顺其浓度梯度由膜内向膜外扩散至平衡电位:钾平衡电位。
其他心肌细胞的静息电位:心房肌:乙酰胆碱依赖性钾通道(IK-Ach)最大舒张期电位:浦肯野细胞-90mv、窦房结细胞-60mv心肌动作电位:1、形态复杂2、持续时间长3、动作电位的升支和降支不对称。
血液循环(3)解析
两个条件:心脏射血和外周阻力
收缩期:动能:推动血液流动(1/3 SV)
心脏射血
压强能:形成收缩期的血压
作 功 势能 弹性势能:血管壁扩张 (贮存能量)
舒张期: 一部分势能 → 推动血液
扩张的血管壁
继续流动的动能
弹性回缩
另一部分势能:压强能,形成舒
小动脉和微动脉 管径较细,含平滑肌,收
缩性能好 对血流的阻力较大,在
总的外周阻力中占47%, 故称阻力血管 作用:控制器官、组织的 血流阻力和血流量
交换血管(exchange vessel)
真毛细血管 数量多;口径细;血流
速度最慢;管壁薄;通 透性好; 是血液与组织液进行物 质交换的场所
容量血管(capacitance vessel)
静 脉 数量多;口径较大;
管壁较薄;容量大 (65 ~ 70 %)
可扩张性 作用:血液贮存库
短路血管(shunt vesቤተ መጻሕፍቲ ባይዱel)
又称为动-静脉短路 微动脉和微静脉之间的
直接吻合支 部位:手指、足趾、耳
廓的皮肤 作用:与体温调节有关
分配血管
血液在血管内的 流动形式
层流:每个质点的流动方向 一致,与血管的长轴平行, 但流速不同
血流速度加快到一 定程度
湍流:各个质点的流动方向 不一致,出现漩涡
血流阻力(resistance of blood flow)
血液粘滞度
红细胞比容
最重要的因素
血流切率
切率高,轴流显著,粘滞度低
血管口径
口径小,粘滞度低,Fahraeus-Lindqvist效应
外周静脉压(peripheral venous pressure) : 各器官静脉的血压
9.2 血液循环 课时3 北师大版七年级下册生物课件(共22张PPT)
高血压和低血压
收缩压>140mmHg或舒张压>90mmHg 为 高血压 。
收缩压<90mmHg或舒张压<50mmHg 为 低血压 ;
2、脉搏
主动脉壁一张一缩的搏动,像波浪一 样沿着动脉壁向离心方向传播,叫脉搏。
测脉搏:手腕的桡动脉 正常人每分钟脉搏的次数与心率相同。
课后活动
探究运动与脉搏的关系
1、心率:心脏每分钟跳动的次数。
成年人在安静状态下平均心率为 75次/min
范围:60~100次/min 低于60次/min,为心动过缓, 高于100次/min,为心动过快
2、每搏输出量
概念:
心脏每次收缩时由心室向动脉输出的血量。
正常人安静状态下约为70mL
3、心输出量(每分输出量)
心脏每分钟输出的血量叫做心输出量。
第9章 人体内物质的运输
第1节 血液循环(3)
上腔静脉 肺动脉
右心房 右心室 下腔静脉
主动脉 动脉瓣 肺静脉 左心房
左心室
房室瓣
体 循 环 和 肺 循 环
毛细血管与组织细胞(物质交换)
肺泡与毛细血管网(气体交换)
体循环与肺循环的比较
起点 终点 血液变化
两者联系
体循环
肺循环
左心室
右心室
右心房
运动员和普通人心脏工作潜力对比
人员
心肌收缩力 心率
运动员 较强 50
普通人 较弱 75Fra bibliotek每搏输出量
105mL 70mL
心输出量
5250 5250
心脏工作潜力
较大 较小
青少年要经常参加适宜的体育运动,增强 体质,强健心脏,以增加心脏的工作潜力。
5、心动周期 概念:
血液循环的概念,途径及功能
血液循环的概念,途径及功能
血液循环是指血液在心脏和血管系统中不断流动的过程。
它包括体循环和肺循环两个部分。
体循环:血液从左心室泵出,经过主动脉及其分支,将氧气和营养物质输送到身体各个器官和组织,然后通过静脉系统回流到右心房。
肺循环:右心室将缺氧的血液泵出,经过肺动脉输送到肺部,在肺部进行气体交换,使血液中的二氧化碳排出,氧气进入血液,然后通过肺静脉回流到左心房。
血液循环的主要功能包括:
1. 运输养分和氧气:血液循环将养分和氧气从消化系统和呼吸系统输送到身体各个部位,供细胞进行正常的代谢活动。
2. 排泄废物:血液循环将细胞代谢产生的废物,如二氧化碳、尿素等,通过肾脏和肺部排出体外。
3. 维持酸碱平衡:血液循环可以调节体内酸碱度,维持酸碱平衡。
4. 调节体温:血液循环可以通过皮肤散热或寒战产热,帮助维持体温稳定。
5. 维持内环境稳定:血液循环可以运输激素和其他生物活性物质,参与调节身体的各种生理功能,维持内环境稳定。
总之,血液循环是维持人体正常生理功能的重要保障。
了解血液循环的途径和功能对于理解人体生理机制和疾病发生机制具有重要意义。
简述血液循环过程
简述血液循环过程
血液循环过程是指心脏将氧合血液泵送到身体各个部位,并将二氧化碳和废物泵送到肾脏、肺部等器官进行代谢和排泄的过程。
以下是血液循环过程的简述: 1. 心脏收缩:当心脏收缩时,它开始将血液泵送到全身。
心脏的每一次收缩都会将血液推向心脏的左侧,通过左心室进入左心房。
2. 左心室舒张:当左心室将血液泵送到全身时,它会等待一段时间,以便身
体组织需要氧气和营养物质时可以使用。
这段时间称为左心室舒张末期,它是心脏最慢的收缩期。
3. 左心房舒张:当左心房将血液泵送到全身时,它会等待一段时间,以便身
体组织需要氧气和营养物质时可以使用。
这段时间称为左心房舒张末期,它是心脏最慢的收缩期。
4. 血液循环:在左心房和右心室之间,有一条血管称为血管腔。
当左心房将血液泵送到右心室时,血液通过血管腔流动,并经过肺部、肾脏、肝脏等器官进行代谢和排泄。
5. 肺部呼吸:当血液流经肺部时,氧气和营养物质被吸入肺部,二氧化碳和
废物被排出体外。
肺部通过深呼吸或咳嗽等方式将血液中含有的氧气和营养物质吸入血液中。
6. 肾脏排泄:当血液流经肾脏时,废物和二氧化碳被排出体外。
肾脏通过尿液的形成将废物和二氧化碳排出体外。
7. 循环恢复:当身体组织需要血液时,心脏再次收缩并将血液泵送到该部位。
血液通过血管腔流动,并经过肺部、肾脏、肝脏等器官进行代谢和排泄。
血液循环是身体新陈代谢的重要过程,它为身体组织提供氧气和营养物质,
并将废物和二氧化碳排出体外。
了解血液循环过程有助于我们更好地维持身体健康。
血液循环系统详解
血液循环系统详解一、引言血液循环系统是人体最重要的生命维持系统之一。
它负责将氧气和营养物质输送到全身各个组织和器官,同时把新陈代谢产生的废物带回肺脏和肾脏处理。
本文将详细介绍血液循环系统的结构、功能以及与其他系统的协调合作,以期更好地理解这一关键生理过程。
二、主要组成部分1. 心脏心脏是血液循环系统的核心器官,位于胸腔中间位置。
它由左右两个心房和左右两个心室组成。
通过心房收缩和心室收缩与舒张的节奏协调,心脏能够将经过肺部氧化的富含氧气的血液送达全身各个组织。
2. 血管血管是血液循环系统中起输送作用的通道。
主要包括动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉负责携带富含氧气和营养物质的血液从心脏流向各个组织;静脉则承载氧经过代谢后富含二氧化碳和废物的血液回到心脏,最终经由肺部进行再次氧化处理;而毛细血管连接动脉与静脉,在组织和器官之间起到氧气、营养物质以及废物交换的作用。
三、功能机制1. 供给氧与养分血液循环系统通过将富含氧气和营养物质的血液输送至各个组织和器官,满足了身体能量需求。
当我们消耗能量时,身体需要更多氧源来促进新陈代谢产生能量。
血液循环系统通过动脉向全身输送富含氧血液,并将其中的养分释放给需要的组织。
2. 氧合与排除废物为了保持细胞正常运转,身体必须及时排出代谢废物如二氧化碳等。
在这一过程中,肺部扮演着重要角色。
当带有少量二氧化碳的静脉血流经过肺部,它们会释放掉二氧化碳并吸收氧气。
随后,通过静脉血液将二氧化碳带回肺部,随着呼吸而排出体外。
3. 免疫反应血液循环系统还参与了身体的免疫反应。
白细胞作为身体的主要免疫细胞之一,在循环系统中起到重要作用,能够寻找并消灭体内的病原体和感染。
当发生感染时,白细胞会迅速进入受感染区域,加强防御机制。
四、与其他系统的协调合作1. 呼吸系统血液循环系统与呼吸系统密切相关。
在肺泡中,氧气从空气中进入到毛细血管,并与空气中的二氧化碳进行交换。
这样,新鲜的富含氧的血液被输送到人体各处。
人体的血液循环ppt课件
静脉曲张
定义
由于血液淤滞、静脉管壁薄弱等因素,导致的静脉迂曲、扩张。
病因
久坐久站、静脉反流、静脉回流障碍等是主要病因。
临床表现
下肢水肿、疼痛、色素沉着等。
治疗
药物治疗、弹力袜、手术治疗等。
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05 血液循环过程详 解
体循环过程
左心室收缩,将富含氧气和营养 物质的动脉血泵入主动脉。
动脉血通过各级动脉分支,将血 液输送到全身各组织器官。
在组织器官内,动脉血中的氧气 和营养物质被细胞摄取,同时细 胞产生的二氧化碳和其他代谢废 物进入血液。
经过组织器官代谢后的血液,通 过各级静脉回流至右心房。
心脏表面有三条沟,分别为冠 状沟、前室间沟和后室间沟, 是心脏表面的重要标志。
心腔结构与特点
心脏内部被心间隔和房室瓣分为四个 腔,分别是左心房、左心室、右心房 和右心室。
左心室和右心室之间由室间隔分开, 左心室负责将血液泵入主动脉,右心 室负责将血液泵入肺动脉。
左心房和右心房之间由房间隔分开, 左心房接收肺静脉的血液,右心房接 收上下腔静脉的血液。
人体的血液循环ppt课件
目录
• 血液循环概述 • 心脏结构与功能 • 血管类型与特点 • 血液成分及功能 • 血液循环过程详解 • 常见血液循环障碍及疾病
01 血液循环概述
定义与功能
定义
血液循环是指血液在心血管系统中 按一定方向周而复始地流动。
功能
输送营养物质和氧气到全身各组织 器官,同时带走代谢废物和二氧化 碳,维持内环境稳定。
血浆成分及作用
水分
血浆中含有大量水分,为血液提 供液态环境,有利于各种成分的
运输和代谢。
蛋白质
血液循环血液在体内的循环过程
血液循环血液在体内的循环过程血液循环:血液在体内的循环过程血液循环是人体内最重要的生理过程之一,它通过输送氧气、营养物质和代谢产物来维持全身器官和组织的正常功能。
本文将就血液循环的过程进行详细介绍。
一、循环系统的组成人体的循环系统主要由心脏、血管(动脉、静脉和毛细血管)以及血液三个主要组成部分构成。
心脏作为循环系统的中心,通过收缩和舒张来推动血液的流动。
血管则为血液提供了通道,其中动脉将富含氧气的血液从心脏输送到身体各部位,而静脉则将富含二氧化碳和废物的血液从身体各部位运送回心脏。
毛细血管则是动脉和静脉之间的细小血管,负责将氧气和营养物质供应给细胞,并收集二氧化碳和废物。
二、血液的循环过程血液循环是一个闭合的循环系统,它通过心脏不断地将氧气、营养物质、激素和其他生物活性物质输送到全身各个部位。
以下将详细介绍血液在体内的循环过程。
1. 心房收缩和心房舒张:心房收缩时,血液从心脏的上腔静脉和下腔静脉进入心房,同时二尖瓣关闭,避免血液回流。
心房舒张时,心房松弛,允许血液流入心房。
2. 心室收缩和心室舒张:心房收缩后,信号经由心房室间隔传至心室,心室收缩时,血液通过主动脉瓣进入主动脉,随后主动脉瓣关闭,避免血液回流。
心室舒张时,心室松弛,允许血液流入心室。
3. 动脉内循环:富含氧气的血液从心脏的左心室通过主动脉进入到全身各部位。
血液经过动脉分支,逐渐进入到不同组织和器官中的毛细血管。
4. 毛细血管内循环:在毛细血管内,血液将氧气和营养物质释放给细胞,同时收集细胞产生的二氧化碳和废物。
5. 静脉内循环:经过毛细血管的血液将富含二氧化碳和废物的血液汇集起来,逐渐进入到静脉。
静脉将血液从全身各部位带回心脏,集中汇入心脏的右心房。
三、循环系统的重要功能血液循环系统在维持人体正常生理功能中发挥着重要作用,以下介绍其功能:1. 氧气输送:血液通过循环系统将氧气从肺部运送至全身各个组织和器官,以满足细胞呼吸的需求。
氧气与血红蛋白结合,形成氧合血红蛋白,然后经由动脉输送到细胞中。
血液循环系统解析
血液循环系统解析血液循环系统是人体内一个非常重要且复杂的系统,它负责运输氧气、营养物质和代谢产物到目标组织和器官中,同时也参与调节体温、酸碱平衡和免疫功能等生理过程。
本文将对血液循环系统的结构和功能进行详细解析。
一、循环系统的组成血液循环系统主要由心脏、血管和血液三部分组成。
心脏是循环系统的核心,它通过有规律地收缩与舒张来推动血液流动。
而血管则分为动脉、静脉和毛细血管三种类型,它们构成了一个庞大的网络来连接身体各个部位。
最后,血液作为运输介质,在整个循环系统中扮演着至关重要的角色。
二、心脏的结构与功能1. 心脏结构人类的心脏位于胸腔内,略偏左侧。
它主要由四个心房和四个心室组成,并由隔壁分隔开。
心房接收从全身各处回流回来的血液,而心室则将血液通过收缩推送到全身各个部位。
2. 心脏功能心脏的主要功能是泵血。
在一个完整的心跳周期中,心房和心室会相继收缩和舒张,从而完成一次心脏收缩与舒张的过程。
这个过程由电气冲动驱动,而冲动的产生和传导则依靠窦房结、房室结和希氏束等特殊组织来实现。
三、血管系统1. 动脉系统动脉是将从心脏泵出的富含氧气的血液输送到全身各个器官组织中。
它们通常具有较高压力并且壁厚。
大动脉如主动脉将分支成数条大小适中的动脉,再经过进一步分支形成毛细血管供应组织。
2. 静脉系统静脉是将久未使用过氧气及养分的血液带回至心脏。
相比于动脉,静脉内的压力较低且壁较柔软。
静脉也可以通过合流生成更大直径的静脉,最终汇集成体内两大静脉——上腔静脉和下腔静脉。
3. 毛细血管系统毛细血管连接了动脉与静脉,负责在组织间传递氧气、营养物质和代谢产物。
它们具有极小的直径,以利于简单扩散或主动运输物质。
此外,在毛细血管壁也分布着粗糙的内皮细胞,以促进白细胞通过受损处进入组织。
四、血液的结构与功能1. 血液结构血液主要由血浆和各种形态多样的血球组成。
其中,红细胞是最常见的一种血球,它们含有大量红色色素血红素,并负责将氧气从肺部输送到全身。
血液循环图片版
血液循环1.血液从左心房开始,经过什么部位最后回到左心房?血液循环分为体循环和肺循环肺循环:右心室--肺动脉--肺中的毛细管网--肺静脉--左心房体循环:左心室--主动脉--身体各处的毛细管网---上下腔静脉--右心房血液循环路线:左心室→(此时为动脉血)→主动脉→各级动脉→毛细血管(物质交换)→(物质交换后变成静脉血)→各级静脉→上下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管(物质交换)→(物质交换后变成动脉血)→肺静脉→左心房→最后回到左心室,开始新一轮循环2.心室收缩期包括哪两个时期?等容收缩期以及快速、减慢射血期。
(1)等容收缩期心室开始收缩,室内压尚低于主动脉压,半月辨仍处于关闭状态,心室成为一个封闭腔。
虽然心室收缩,但心室容积没有改变,故称等容收缩期,约0.05s左右。
(2)射血期等容收缩期间室内压升高超过主动脉压时,半月瓣被冲开,等容收缩期结束,进入射血期。
射血期最初1/3左右时间内,由心室射入主动脉的血量很大(约占每搏输出量的2/3),流速亦很快,心室容积明显缩小,室内压继续上升达峰值,这段时期为快速射血期,历时0.1s。
随后,心室内压开始下降,射血速度逐渐减慢,称为减慢射血期,此时心室内压虽已略低于主动脉压,但因血液具有较大动能,依其惯性逆着压力梯度继续流入主动脉,心室容积继续缩小。
此期为0.15s。
3。
心室舒张期包括哪两个时期?包括等容舒张期和快速、减慢充盈期。
(1)等容舒张期心室肌开始舒张后,室内压下降,主动脉内血液向心室方向返流,推动半月瓣关闭;此时室内压仍高于房内压,房室瓣依然处于关闭状态,心室又成为封闭腔。
心室肌舒张,室内压急速大幅度下降,但容积并未改变。
自半月瓣关闭直到室内压下降低于房内压,房室瓣开启时为止,这段时期称为等容舒张期,历时约0.06-0.08s(2)充盈相当心室压降到低于房内压时,房室瓣开启,心室充盈开始,血液顺着房—室压力梯度快速流人心室,称此期间为快速充盈期,历时约0.11s左右。
人体血液循环
人体血液循环人体血液循环是维持生命活动所必需的重要过程。
血液通过心脏的推动,沿着闭合的循环系统不断流动,将氧气、营养物质和代谢产物输送到全身各个器官和细胞,同时参与调节体温和维持内环境稳定。
本文将详细介绍人体血液循环的过程和相关的器官功能。
一、心脏的功能心脏是人体血液循环的重要器官,位于胸腔中央。
它由左心房、左心室、右心房和右心室组成。
心脏的主要功能是通过收缩和舒张的运动推动血液流动。
在心跳过程中,心脏将氧合血从左心室通过主动脉输送到全身各个器官,同时将缺氧血液从右心室通过肺动脉送到肺部进行氧气交换。
二、动脉和静脉的作用动脉和静脉是血液循环的重要组成部分,它们负责将血液输送到全身和回流至心脏。
动脉携带氧合血液,将氧气和营养物质输送到各个器官和细胞。
静脉则将含有代谢废物和二氧化碳的血液从组织和细胞送回心脏,准备进入肺部进行氧气交换。
三、毛细血管的作用毛细血管是连接动脉和静脉的细小血管,具有非常重要的功能。
血液在毛细血管中进行氧气和营养物质的交换。
当氧合血液通过动脉进入毛细血管时,氧气通过血管壁进入细胞,供给细胞呼吸和代谢所需。
同时,细胞代谢产生的二氧化碳和废物通过血管壁进入毛细血管,最终被运送到静脉,回流至心脏。
四、肺的作用肺是人体进行氧气交换的关键器官。
在血液循环中,缺氧血液从右心室进入肺动脉,经过肺小血管分布的肺泡,与呼吸道空气进行氧气和二氧化碳的交换。
经过氧气交换后,氧合血液从肺静脉返回心脏,参与全身的血液供应。
五、血液循环的调节机制人体血液循环是一个复杂的调节系统,需要维持恒定的内环境。
神经系统和内分泌系统通过对心脏的控制、血管的收缩和扩张,以及体液的调节来维持循环平衡。
例如,在运动时,神经系统会促使心脏加快收缩,血管扩张,以提供更多的氧气和营养物质供应运动肌肉。
六、引发循环系统疾病的因素血液循环系统的正常运行对维持健康至关重要。
但是,多种因素会干扰血液循环,导致疾病的发生。
常见的循环系统疾病包括高血压、心血管疾病和血液循环障碍等。
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• 血液循环=体循环+肺循环
• 体循环:心脏——全身器官——心脏
•
左心室——右心房
左心室—()—各级动脉—()各级静脉—()—右心房
肺循环:心脏——肺——心脏 右ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ室——左心房
右心室—()—肺部外的毛细管—()—右心房
循环途径 组织细胞 血液成分的变化
1、体循环
O2 CO2 、废物
左 心 室
主 动 脉
各 级 动 脉
全身 毛细 血管
各 级 静 脉
上 下 腔
右 心
静房
脉
左
肺
心
静
房
脉
肺部 毛细 血管
肺
右
动
心
脉
室
2、肺循环
O2 CO2
肺泡
资料
有人曾做过测定:安静时,一滴 血通过这条完整的路线约需20秒 钟,而其中16秒在体循环,4秒在 肺循环,因此,把体循环又叫大 循环,肺循环叫小循环。
心脏
静脉
动脉
毛细血管
二氧化碳、废物
氧气、养料
组织细胞
心脏的结构
记法: 上心房,下心室 房连静,室连动 左房右室连着肺 左右各相反
1 3
2 5
B
A
D C
4
心脏的结构
1 3
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B
A
D C
4
上节课思考题
• 上下腔静脉—(右心房)—(右心室)—(肺动脉)
思考: 1.血液通过主动脉最终会到达哪里? 2.血液通过肺动脉最终会到达哪里? 3.血液到达全身、肺部后,会发生什么?
肺 气体交换
• 肺 静 脉—(左心房)—(左心室)—(主动脉)
细胞 物质交换
5-2-4 血液循环途径
肺静脉
动脉血
左心房
左心室
主动脉
右心房
上下 腔静 脉
各级静脉 各级动脉
静脉血 体循环
毛细血管
氧气
二氧化碳
养料
废物
细胞
物质交换
右心房
静脉血
右心室 肺动脉
左心房
肺循环
肺静脉
动脉血
肺泡外毛细 血管
二氧化碳 氧气
资料
在心脏的结构中,左心室壁为右 心室壁的三倍厚,它收缩有力, 适于把血压到身体较远及位置较 高的头部血管,与完成大循环功 能相适应。