循环系统的结构和功能
初中生物易考知识点人体循环系统的结构与功能
初中生物易考知识点人体循环系统的结构与功能人体循环系统的结构与功能人体循环系统是人体的重要组成部分,由心血管系统和淋巴系统组成。
它负责输送氧气、营养物质和废物,调节体温和酸碱平衡,维持身体的稳定状态。
在初中生物中,人体循环系统是一个重要的考点,下面将从结构和功能两个方面进行探讨。
一、结构人体循环系统的主要组成部分包括心脏、血管和血液。
1. 心脏:心脏是人体循环系统的核心器官,位于胸腔中,主要由心房和心室组成。
心房负责接受静脉血,心室负责将血液泵送到全身。
通过心脏的收缩和舒张,将血液推动到全身各个部位。
2. 血管:血管分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉将血液从心脏输送到全身各器官和组织,静脉将血液从组织带回心脏,毛细血管连接动脉和静脉,起到物质交换和供氧的作用。
3. 血液:血液是循环系统中的重要介质,主要由血浆和血细胞组成。
血浆主要由水、蛋白质和其他溶质组成,起到运输物质、维持体液平衡的作用。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,红细胞携带氧气,白细胞参与免疫反应,血小板参与止血。
二、功能人体循环系统的功能主要包括运输、调节和保护三个方面。
1. 运输功能:人体循环系统通过血液的循环将氧气、营养物质和代谢产物等物质输送到全身各个组织和器官。
通过心脏的收缩和舒张,血液在血管中的循环不断地进行着,确保物质能够有效地到达目的地。
2. 调节功能:循环系统通过血液的流动调节体温和酸碱平衡。
当身体温度过高时,循环系统会将热量带到皮肤表面散发出去;当身体温度过低时,循环系统会将热量集中到核心器官,保持机体的温暖。
同时,循环系统还能调节体液中的酸碱度,维持酸碱平衡,保持身体内部环境的稳定。
3. 保护功能:循环系统中的白细胞起到免疫防御的作用,参与机体的免疫反应,抵抗病原体的侵袭。
此外,血小板参与血液的凝结过程,当身体受到外伤时,能够迅速启动止血机制,保护身体免受过度出血的伤害。
总结起来,人体循环系统的结构与功能密不可分,它通过心脏、血管和血液的相互作用,完成了运输、调节和保护等重要功能。
生物体循环系统的结构和功能
生物体循环系统的结构和功能循环系统是人类和其他有机体中最重要和最复杂的系统之一。
它使得氧气、营养物质和其他必需的分子能够被输送到细胞内,同时也将废物从细胞中清除出来。
本文将深入探讨生物体循环系统的结构和功能。
1. 循环系统的组成循环系统主要由心脏、血管和血液组成。
心脏是位于胸腔内的肌肉,可以通过不断地收缩和松弛来推动血液流动。
血管包括动脉、静脉和毛细血管,它们的主要功能是输送血液和分子。
血液是循环系统的核心组成部分。
它由白细胞、红细胞、血小板和血浆组成。
白细胞主要负责免疫功能,而红细胞则含有大量的血红蛋白,可以将氧气输送到身体各个部分。
血浆则包括水、蛋白质、糖类和其他分子,主要的功能是输送和携带细胞和分子。
2. 循环系统的功能循环系统有三个主要的功能:输送、调节和过滤。
输送功能:循环系统可以将氧气、营养物质和其他必需的分子输送到身体各个部分。
红细胞在血液中扮演着至关重要的角色,它们通过血压将氧气输送到身体的各个组织和器官中。
调节功能:循环系统还可以调节身体的温度和水分平衡。
当身体过热时,循环系统可以通过血管将血液输送到皮肤表面,以达到散热的目的。
当身体缺水时,循环系统可以通过调节血浆中的水分来维持身体的水平衡。
过滤功能:循环系统还可以过滤掉身体中的废物和不需要的分子。
肝脏、脾脏和肾脏等器官都可以通过循环系统来清除体内的废物和代谢产物。
过滤功能对于维护身体的健康至关重要。
3. 循环系统的工作原理循环系统的工作原理可以分为三个阶段:心搏、血流和过滤。
心搏是指心脏在每分钟内收缩的次数,每次收缩可以推动血液流入动脉。
血流是指血液在血管中的流动,它由血流速度和血压来控制。
过滤是指身体通过不同的器官来清除废物和代谢产物。
循环系统的调节机制是由自主神经系统控制的。
当身体处于应激状态下时,自主神经系统会释放肾上腺素和去甲肾上腺素等激素来提高心率和血压,以满足身体的需求。
4. 循环系统的常见疾病循环系统常见的疾病包括高血压、心脏病和动脉硬化等。
循环系统的结构与功能知识点总结
循环系统的结构与功能知识点总结循环系统是人体重要的生物系统之一,它由心脏、血管系统和血液组成,具有运输氧气和营养物质、维持体内稳定环境等重要功能。
下面将对循环系统的结构和功能进行总结。
一、心脏的结构与功能心脏是循环系统的核心器官,位于胸腔中心,呈锥形。
心脏主要由心肌组织构成,分为左心房、左心室、右心房和右心室。
它具有以下功能:1. 心脏起搏与传导功能:心脏自身具有起搏与传导能力,通过心脏节律的调节,使心房和心室以一定的节奏收缩。
2. 心脏收缩与舒张功能:心脏在收缩时将血液推出动脉,完成收缩工作;在舒张时,心脏充分吸收静脉血回流,为下一次收缩做准备。
3. 心脏瓣膜的控制功能:心脏四个腔室之间分别有三个瓣膜,分别为二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣,它们的开闭协调控制了血液的流动方向。
二、血管系统的结构与功能血管系统包括动脉、静脉和毛细血管,血管系统的主要功能是输送血液,使新鲜血液和氧气分布到全身各个组织器官。
以下是血管系统的详细介绍:1. 动脉:动脉是血液从心脏流出的管道,具有弹性和收缩能力,能够将血液快速输送到全身各个部位。
2. 静脉:静脉是血液回流至心脏的血管,与动脉相比,静脉腔较大且壁较薄,静脉内的血流速度较慢。
3. 毛细血管:毛细血管相当于动脉和静脉之间的联结通路,它们的特点是壁薄、通透性高,能够充分进行物质交换。
三、血液的结构与功能血液是循环系统中起关键作用的液体组织,它由血浆和血细胞两部分组成。
具体结构与功能如下:1. 血浆:血浆是血液中的液体部分,主要由水、蛋白质、营养物质和废物等组成。
它在输送血液和调节体温等方面发挥重要功能。
2. 红细胞:红细胞是血液中最多的细胞元素,主要功能是携带氧气和运输二氧化碳,其中含有丰富的血红蛋白。
3. 白细胞:白细胞是人体免疫系统的重要组成部分,主要负责防御和清除异物、病原体等。
白细胞可分为多种类型,如淋巴细胞、中性粒细胞等。
4. 血小板:血小板参与血液凝固过程,当血管受损时,血小板会聚集起来形成血栓,防止过度出血。
循环系统的结构与功能
淋巴系统辅助循环作用
淋巴液回流
淋巴系统通过淋巴管道收集组织间隙中的淋巴液,将其回流至静脉系统。淋巴液中含有从组织中渗出的水分、蛋白质 、脂肪等物质,以及被吞噬细胞吞噬的病原体和异物等。
免疫功能
淋巴系统中的淋巴结和淋巴组织是免疫应答的重要场所。在这里,淋巴细胞受到抗原刺激后增殖分化为效应细胞和记 忆细胞,参与特异性免疫应答。同时,淋巴结还能过滤淋巴液中的病原体和异物,防止它们进入血液循环。
循环系统的结构与功 能
汇报人:XX
2024-01-11
目录
• 循环系统概述 • 心脏结构与功能 • 血管结构与功能 • 血液成分与循环过程 • 循环系统调节机制 • 常见循环系统疾病与防治策略
01
循环系统概述
定义与组成
定义
循环系统是由心脏、血管和血液组成 的一个封闭的管道系统。
组成
循环系统由心血管系统和淋巴系统组 成。心血管系统包括心脏、动脉、毛 细血管和静脉;淋巴系统包括淋巴管 、淋巴器官和淋巴组织。
高血压作用。
醛固酮
由肾上腺皮质分泌的一种盐皮质激素,主要作用于肾脏远 曲小管和集合管,增加对钠离子的重吸收和钾离子的排泄
,从而调节水盐平衡和血压。
心房钠尿肽
由心房肌细胞合成并释放的一种多肽类物质,具有利钠、 利尿、扩张血管和降低血压的作用。
自身调节机制及意义
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心肌的自身调节
心肌细胞具有自动节律性,能够在没有外来神经和体液因 素作用下产生节律性兴奋和收缩。此外,心肌细胞还具有 兴奋性、传导性和收缩性等基本生理特性,保证了心脏的 正常泵血功能。
肺循环
肺循环是指血液从右心室出发,经过肺动脉进入肺部。在肺部,血液与肺泡内的空气进行 气体交换,排出二氧化碳并吸收氧气。经过气体交换后的血液通过肺静脉回流至左心房。
循环系统结构与功能
循环系统结构与功能循环系统是人体内一个复杂而重要的系统,它由心脏、血管和血液组成,负责运输氧气、营养物质和废物,保持体内代谢平衡。
本文将对循环系统的结构和功能进行详细的讨论。
一、心脏心脏是循环系统的中心器官,它位于胸腔的中央,通过收缩和舒张的运动推动血液循环。
心脏内分为左右两个房室,左心房和右心房分别接收氧合和脱氧合的血液,左心室和右心室则将血液分别送往体循环和肺循环。
1.1 心脏的结构心脏由心肌组织构成,分为四个腔室:左心房、左心室、右心房和右心室。
它们之间通过心脏瓣膜相连,保证血液的单向流动。
心脏还有自主神经系统的控制,可调节心率和心脏收缩力。
1.2 心脏的功能心脏的主要功能是将血液推送到全身各个器官和组织,为细胞提供氧气和营养物质。
心脏通过心肌收缩和舒张的运动产生压力,推动血液流动。
心脏的收缩受到自主神经系统的控制,心率和收缩力的调节能够适应不同体力活动的需求。
二、血管血管是循环系统的通道,分为动脉、静脉和毛细血管。
它们将血液运输到全身各个区域。
2.1 动脉动脉是将氧合血液从心脏推送到全身各个组织和器官的血管。
动脉壁由三层组成:内膜、肌层和外膜。
动脉壁具有较高的弹性和收缩性,能够承受心脏泵血所产生的压力。
2.2 静脉静脉是将脱氧合血液从组织和器官返回心脏的血管。
相比动脉,静脉壁较薄,静脉内含有瓣膜,防止血液逆流。
由于静脉回流阻力较小,血液流速较慢,血液中的废物和二氧化碳可以在此处被清除。
2.3 毛细血管毛细血管是血管系统中的细微血管,连接动脉和静脉。
它们的壁非常薄,只有一个细胞层厚度,方便氧气和营养物质向组织和细胞转运,同时也促进废物和二氧化碳的排泄。
三、血液血液是循环系统中的液体组织,由血浆和血细胞组成。
3.1 血浆血浆是血液的液体部分,含有水、蛋白质、电解质、激素和营养物质等。
血浆中的蛋白质在体液平衡和免疫反应中起着重要作用,电解质则调节细胞内外的离子浓度。
3.2 血细胞血液中的血细胞主要分为红细胞、白细胞和血小板。
了解人体的循环系统:生物知识点
了解人体的循环系统:生物知识点循环系统是人体最重要的系统之一,它负责将氧气和营养物质输送到身体各个部位,并帮助排除废物和二氧化碳。
深入了解人体的循环系统,不仅可以增加我们对生物学的了解,还能帮助我们保持良好的健康状态。
在本文中,我们将介绍循环系统的结构、功能以及它与其他系统的相互作用。
一、循环系统的结构循环系统由心脏、血管和血液组成。
心脏是循环系统的核心,它是一个肌肉组织的泵,在收缩和舒张的过程中推动血液循环。
血管分为动脉、静脉和毛细血管三种类型,它们构成了一个庞大的网络,将血液输送到全身各个部位。
血液是循环系统中的液体介质,它由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成,承担着输送氧气、营养物质和激素的重要任务。
二、循环系统的功能1. 运输氧气和营养物质:循环系统将氧气和从消化系统吸收的营养物质运送到身体的各个组织和器官。
氧气通过呼吸进入血液中,然后被红细胞携带到需要氧气的地方。
同时,消化系统将摄入的营养物质吸收到血液中,经过循环系统输送到身体各处,满足细胞的需求。
2. 排除废物和二氧化碳:循环系统不仅负责输送营养物质,还帮助排除细胞产生的废物和呼出的二氧化碳。
细胞在新陈代谢过程中产生废物和二氧化碳,这些废物通过循环系统输送到肾脏和呼吸系统进行排除。
3. 免疫防御:循环系统中的白细胞是身体的免疫武器,它们通过血液巡游到达受伤或受感染的部位,参与免疫反应,并摧毁病原体。
4. 调节体温:循环系统还通过调节血液的流动速度和分布,帮助维持正常的体温。
当身体过热时,血液会通过皮肤表面的毛细血管扩张,增加散热。
当身体寒冷时,血液会通过深层血管收缩,保持体内热量不流失。
三、循环系统与其他系统的相互作用循环系统与呼吸系统、消化系统和泌尿系统密切相关,它们相互协调,共同维持人体的正常功能。
1. 呼吸系统:呼吸系统与循环系统紧密合作,将氧气从空气中吸入,通过肺部进入血液。
肺部的毛细血管与肺泡的薄壁相接触,氧气和二氧化碳通过扩散进出,从而实现气体交换。
循环系统的结构与功能
循环系统的结构与功能循环系统是人体内一个重要的生物系统,它由心脏、血管和血液组成,起着输送氧气、营养物质和代谢产物的作用。
本文将介绍循环系统的结构和功能。
循环系统的结构可以分为四个部分,即心脏、动脉、静脉和毛细血管。
心脏是循环系统的核心,分为左心房、左心室、右心房和右心室四个腔室。
左心房与左心室之间通过二尖瓣相连,右心房与右心室之间通过三尖瓣相连。
心脏通过心肌的收缩和舒张,推动鲜血不断地流动。
动脉是从心脏中将血液输送到全身各个组织和器官的管道。
它们分为主动脉和小动脉。
主动脉起源于左心室,将含有氧气的血液输送到全身。
小动脉是主动脉的分支,将血液输送到更小的血管中。
静脉是将含有二氧化碳和代谢产物的血液从全身各个组织和器官输送回心脏的管道。
它们分为大静脉和小静脉。
大静脉将血液从全身的组织和器官中回收,并输送到心脏。
小静脉是大静脉的分支,将血液从更小的血管中回收。
毛细血管是动脉和静脉之间的连接器,将氧气和养分从血液中释放到组织细胞中,并收集代谢产物和二氧化碳。
毛细血管具有极细的管径,方便血液中的物质进行交换。
循环系统的功能主要有输送、气体交换和体温调节。
首先,循环系统负责输送氧气和营养物质到全身的细胞。
心脏通过收缩和舒张的动作,将富含氧气的血液从左心室推送到全身的动脉中,然后通过毛细血管将氧气和营养物质输送到各个组织和器官。
这样,身体的细胞才能得到充足的氧气和营养,从而正常运行。
其次,循环系统在肺部进行气体交换。
通过右心房和右心室将含有二氧化碳的血液送至肺部,经过气体交换后,血液中的二氧化碳排出,同时吸收氧气,形成含氧的血液,然后通过左心房和左心室将含氧的血液输送到全身。
最后,循环系统还起到体温调节的作用。
当人体温度升高时,血管会扩张,增加皮肤表面的血流量,通过皮肤散发热量,从而降低体温。
当人体温度下降时,血管会收缩,减少皮肤表面的血流量,以防止过多的热量散失,保持体温稳定。
总结起来,循环系统的结构由心脏、动脉、静脉和毛细血管组成,它们密切配合,完成了输送氧气、营养物质和代谢产物的重要任务。
循环系统的结构与功能
循环系统的结构与功能循环系统的结构与功能是主管护师考试中的重要考点,人卫医学网总结如下:循环系统由心脏、血管和调节血液循环的神经体液装置组成。
其功能是为全身各组织器官运输血液,将氧、营养物质输送到组织,并在内分泌腺和靶器官之间传递激素,同时将组织代谢产生的废物和二氧化碳运走,以保证人体新陈代谢的正常进行,维持机体内部理化环境的相对稳定。
研究发现心肌细胞和血管内皮细胞也具有内分泌功能,能分泌心钠肽、内皮素、内皮舒张因子等活性物质,在调节心、血管的运动和功能方面有重要作用。
循环系统疾病受生活水平和生活方式的影响,其发病率和病死率都很高。
而且,随着人口寿命的延长,逐渐成为影响人们健康的常见疾病。
1.心脏处于循环系统的中心,是一个中空的肌性器官,由左、右心房和心室四个心腔组成,同侧房室间有房室瓣相通,左房室之间的瓣膜称二尖瓣,右房室之间的瓣膜称三尖瓣。
左右心室与大血管之间亦有瓣膜相通,左心室与主动脉之间的瓣膜称主动脉瓣,右心室与肺动脉之间的瓣膜称肺动脉瓣。
心脏有节律地收缩和舒张推动血液循环,腔静脉回流来的含氧量低的血液泵入肺动脉,将自肺静脉回流来的含氧量高的血液泵入主动脉,供应全身脏器。
2.心脏的传导系统心脏传导系统由负责正常冲动形成与冲动传导的特殊心肌细胞组成。
包括窦房结、结间柬、房室结、房室束、希氏束、左右束支及其分支和浦肯野纤维网。
本系统能节律地发放冲动,并将冲动迅速传到普通心肌使之兴奋而收缩,其中窦房结具有最高的自律性。
3.心脏的血液供应心脏本身的血供主要来自冠状动脉,起源于主动脉根部,其大分支分布于心肌表面,小分支进入心肌,经毛细血管网汇集成心脏静脉,最后形成冠状静脉窦进入右心房。
4.血管是循环系统运输血液的管道,包括动脉、毛细血管和静脉。
动脉管壁含有较多的肌纤维和弹力纤维,具有一定的张力和弹性,并能在各种血管活性物质的作用下收缩和舒张,改变外周血管的阻力,又称'阻力血管',将血液从心脏向组织输送;毛细血管连接小动脉和小静脉,在组织中呈网状分布,管壁仅由一层内皮细胞和少量纤维组织构成,血液和组织进行物质交换的场所:提供氧、激素、酶、维生素和其他营养物质;运走代谢产物和二氧化碳,故毛细血管又称'功能血管'。
循环系统的结构与功能
循环系统的结构与功能循环系统是人体最为重要的系统之一,其结构和功能对于人体的生命活动起着至关重要的作用。
本文将从循环系统的结构和功能两个方面进行论述,以便更好地理解和认识这一系统的重要性。
一、循环系统的结构循环系统是由心脏、血管和血液组成的,其结构复杂且精密。
首先,心脏是循环系统的核心部分,位于胸腔中,呈锥形,分为左右两房两室。
它由心肌组织构成,能够自主地收缩和舒张,从而推动血液在全身循环中的流动。
其次,血管是循环系统的通道,分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉将氧合血送至身体各个组织和器官,静脉则将含有二氧化碳的脱氧血回送至心脏。
而毛细血管则连接动脉和静脉,起到了输送营养和氧气、排除代谢废物的重要作用。
最后,血液是循环系统中的重要组成部分,它主要由血浆和血细胞组成。
血浆是血液的液态部分,其中含有水、蛋白质、荷尔蒙、营养物质等。
而血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们分别具有输送氧气、免疫功能和促进止血的作用。
二、循环系统的功能循环系统的主要功能是输送氧气、养分和激素,以及排除代谢废物和二氧化碳,保持体内的稳态和正常功能。
具体而言,循环系统的功能包括以下几个方面:1. 输送氧气和营养物质:通过心脏的收缩和舒张,将氧合血从左心室经动脉分布到全身组织和器官,从而为细胞供应充足的氧气和养分。
2. 移除二氧化碳和代谢废物:在全身组织和器官代谢过程中产生的二氧化碳和代谢废物经过静脉回归到右心房,然后通过肺循环排出体外。
3. 维护体温和酸碱平衡:循环系统通过输送血液调节体温,保持体内的稳定。
此外,血液中的缓冲系统还能够维持体内的酸碱平衡,防止酸碱失衡带来的危害。
4. 免疫功能:循环系统中的白细胞参与身体的免疫防御,识别和清除病原体,维护机体的健康状态。
总结循环系统的结构和功能相辅相成,通过心脏、血管和血液的相互作用,起到了不可替代的重要作用。
它不仅与氧气、营养物质的输送和代谢有关,还与体温的调节和免疫功能密切相关。
循环系统的结构与功能
循环系统的结构与功能循环系统是人体内一个复杂而精确的系统,它由心脏、血管和血液组成,承担着将氧气、养分和废物输送至全身各个组织器官的重要任务。
本文将探讨循环系统的结构和功能,以加深对这一系统的理解。
一、心脏的结构与功能心脏是循环系统的核心器官,其结构复杂而精细。
它位于胸腔中央,由左、右心房和左、右心室组成。
心脏起到泵血的作用,通过收缩和舒张的运动将血液推送至全身。
心脏还有心瓣膜,分为二尖瓣和三尖瓣,它们在心脏舒张时保持关闭状态,防止血液倒流,而在心脏收缩时打开,使血液流向下一部分。
二、血管的结构与功能血管是连接全身各个部分的管道,分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉将含氧充足的血液从心脏输送至全身各个组织,而静脉则将含有氧气较少和废物的血液返回心脏。
毛细血管是动脉和静脉之间的细小血管,其壁面薄而透气,能够将氧气、养分和废物交换至组织间隙。
血管的壁壳由三层组成,最内层是内膜,光滑而柔软,有利于血液畅通。
中间是平滑肌层,具有收缩和舒张的功能,可以调节血管的直径。
最外层是结缔组织层,具有支撑和保护血管的作用。
三、血液的结构与功能血液是循环系统中最为重要的组成部分,主要由血浆和血细胞组成。
血浆是血液中的液体部分,由水、蛋白质和其他溶质组成,它在体内起到输送物质和维持体温的作用。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们各自具有不同的功能。
红细胞携带着氧气,将其输送至身体各个部分。
白细胞则是免疫系统的重要部分,它们负责抵御病菌和维持身体免疫系统的稳定。
血小板则起到止血和凝结血液的作用。
血液的循环是通过心脏的收缩和舒张以及血管的收缩和扩张来实现的。
心脏收缩时,将含氧血液通过动脉送至全身各处,而静脉则将含有废物的血液回输至心脏。
这一过程通过血管壁的平滑肌层调节,保持了适当的血液流动。
总结起来,循环系统的结构与功能是相互协作的,它们保证了血液的循环和输送。
了解循环系统的结构和功能对于保持人体健康和预防心血管疾病具有重要意义。
循环系统的结构与功能
循环系统的结构与功能人类的循环系统是由心脏、血管和血液组成的,它起着输送氧气和营养物质、排除废物和维持体内环境稳定的重要作用。
本文将介绍循环系统的结构与功能。
一、循环系统的结构循环系统包括心脏、血管和血液三个主要组成部分。
1. 心脏:心脏是循环系统的中心器官,位于胸腔中,具有泵血的功能。
它由四个腔室组成:左心房、左心室、右心房和右心室。
心脏通过四个腔室的收缩和舒张来推动血液流动,将氧气富集的血液送往全身各个组织器官,同时将含有二氧化碳和其他废物的血液送回肺部进行气体交换。
2. 血管:血管是血液在体内流动的通道。
它分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉将氧气富集的血液从心脏运送到各个组织和器官,静脉则将含有废物和二氧化碳的血液从组织器官带回心脏。
而毛细血管则连接动脉和静脉,起着气体交换和养分交换的功能。
3. 血液:血液是循环系统中的液体组织,由血浆和血细胞组成。
血浆主要由水、蛋白质和其他溶质组成,它起着运输养分、激素和废物的作用。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞携带氧气和二氧化碳,白细胞参与免疫反应,而血小板则参与止血过程。
二、循环系统的功能1.输送氧气和养分:心脏通过收缩和舒张的运动,推动氧气富集的血液从肺部流向全身各个组织和器官。
在毛细血管的气体交换过程中,氧气从血液中释放出来,进入组织细胞,供其进行呼吸作用。
同时,血液中的营养物质也随着血流抵达各个组织和器官,提供能量和建造材料。
2.排除废物:循环系统还起着排除废物的重要作用。
血液在循环过程中收集代谢废物,如二氧化碳、尿素等,将其运送至肺部或肾脏等器官,通过呼吸或排尿的方式将废物排出体外。
3.维持内环境稳定:循环系统通过运输激素和调节体温等方式,维持体内环境的稳定。
激素通过血液循环到达目标组织,起到调节生理功能的作用。
此外,循环系统还通过血管的收缩和扩张调节体温,以维持体内的恒温状态。
4.参与免疫反应:循环系统中的白细胞是身体免疫系统的重要组成部分。
循环系统的结构与功能
循环系统的结构与功能循环系统是构成人体的重要系统之一,它由心脏、血管和血液组成。
它的主要功能是运输氧气、营养物质和代谢产物,维持身体各部分的正常运转。
在本文中,我们将探讨循环系统的结构与功能,并以此为基础,深入了解它的重要作用。
一、结构1. 心脏心脏是循环系统的核心器官,位于胸腔中,主要由心房和心室组成。
它通过收缩和舒张的动作,将氧气和营养物质富含的血液泵送到全身各个部位。
心脏还通过心脏瓣膜的开合,确保血液只能单向流动,防止了逆流现象的发生。
2. 血管血管是循环系统的管道,分为动脉、静脉和毛细血管三类。
- 动脉:从心脏将富含氧的血液输送到全身各个组织和器官。
它们具有弹性和肌肉的特性,能够承受高压的血液流动。
- 静脉:将含有代谢产物和二氧化碳的血液从全身输送回心脏。
与动脉不同,静脉内的血液流动速度相对较慢。
- 毛细血管:是动脉和静脉之间的细小血管,其壁薄且充满毛细血管网,便于氧气和营养物质的交换。
3. 血液血液是循环系统中的液体介质,由血浆和血细胞组成。
- 血浆:是一种黄色透明液体,主要由水、蛋白质、荷尔蒙和其他溶解物组成。
血浆通过携带各种养分和废物,发挥了营养输送、体温调节和免疫功能。
- 血细胞:包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞负责携带氧气到全身,白细胞参与免疫反应和抵御疾病,血小板则起到凝血作用。
二、功能1. 运输氧气和营养物质循环系统的主要功能之一是将氧气和营养物质运送到全身各个组织和器官,以供其正常运作和维持生命活动。
当我们呼吸时,肺部吸收氧气,并将其与血液中的血红蛋白结合形成氧合血红蛋白,然后由心脏泵送到全身各个部位。
同时,消化系统将通过食物摄取的营养物质转化为血液中的营养物质,在循环系统的作用下被输送到各处。
2. 温度调节循环系统还参与体温的调节。
当体温过高时,心脏通过皮肤的血管扩张,使体表血管散热,以降低体温。
相反,当体温过低时,心脏则通过血管收缩,使血流减少,减少散热,保持体温。
主管护师 内科护理学 第二章 循环系统疾病病人的护理
第二章循环系统疾病病人的护理第一节概述一、循环系统的结构与功能1.心脏(1)结构:心房、心室、瓣膜。
(2)血液循环:体循环、肺循环。
2.心脏的传导系统:心脏传导系统由负责正常冲动形成与冲动传导的特殊心肌细胞组成。
包括窦房结、结间束、房室结、希氏束、左右束支及其分支和普肯耶纤维网。
其中窦房结具有最高的自律性。
3.心脏的血液供应心脏本身的血供主要来自冠状动脉,起源于主动脉根部,其大分支分布于心肌表面,小分支进入心肌,经毛细血管网汇集成心脏静脉,最后形成冠状静脉窦进入右心房。
二、循环系统疾病病人的症状评估1.心源性呼吸困难(1)劳力性呼吸困难:指呼吸困难多在较重体力活动时出现,休息后可缓解。
(2)夜间阵发性呼吸困难:病人呼吸困难在夜间熟睡后1~2小时发生,病人突然因严重胸闷、气急而憋醒,被迫坐起,称为夜间阵发性呼吸困难。
又称心源性哮喘。
(3)端坐呼吸:中、重度呼吸困难者常因卧位时呼吸困难加重而被迫采取半卧位或坐位,称为端坐呼吸。
2.心悸:指病人自觉心跳或心慌伴有心前区不适感。
3.发绀:观察部位:口唇、甲床、颊部。
4.胸痛:循环系统疾病时发生的胸痛常由心肌缺血、缺氧所致。
5.水肿:心源性水肿是右心功能不全的主要表现。
6.晕厥:指一时性广泛脑组织缺血、缺氧引起的短暂、突然的可逆性意识丧失。
【例题】引起心前区疼痛最常见的疾病是A.肺栓塞B.心绞痛、心肌梗死C.急性心包炎D.心脏神经官能症E.主动脉瓣病变『正确答案』B『答案解析』引起心前区疼痛最常见的疾病是心绞痛、心肌梗死。
第二节心力衰竭心力衰竭:是指各种心脏疾病引起心脏结构和功能异常,导致心室充盈或射血减少的复杂的临床综合征。
绝大多数情况下是指心肌收缩力下降导致心排血量不能满足机体代谢的需要,使器官、组织血液灌注不足,同时出现肺循环和(或)体循环淤血的表现。
1.心力衰竭的临床类型按其发展速度分为急性和慢性心力衰竭;按其发生部位分为左心、右心和全心衰竭;按其有无舒缩障碍分为舒张性和收缩性心力衰竭。
循环系统的结构和功能ppt课件
1 动脉瓣 2 房室瓣
心房
心室
动脉
血液循环
静
脉
心脏
房室间隔结构完整及 心脏瓣膜结构与功能 正常,方能保证血液 动 朝一个方向流动。 脉 在心脏的推动下, 血液在血管中按一 定的方向不停的流 动,这一过程称为 血液循环。
毛细血管
血液循环的路径
右冠状动 脉
升主动脉 起始部的
右侧
右心房 右心室 室
后室间支
间隔后1/3 左心室 后壁的一部 窦房结
房室结
给心脏提供营养的血管:
冠脉循环 冠脉循环的功能——给心肌提供氧和养料, 并运出废物的循环。 冠心病:冠脉循环出问题,造成心肌缺血。
心脏的血管
心的静脉 心壁的静脉大部分都汇 入冠状窦。冠状窦位于冠状沟后部 左心房与左心室之间,经冠状窦口 注入右心房。
心脏的传导系统
窦房结
位于上腔静脉与右心耳 之间心外膜深面
心正常节律运动的起搏点
房室结 位于冠状窦口与右房室口之 间的心内膜深面
房室束
左、右束支
心内膜下支(浦肯野纤维网)
心室肌细胞 心房肌细胞
血管
动脉 是运送血液离开心的管道,在行程中不断分支,愈分 愈细,最后移行为毛细血管。 动脉因承受的压力较大,故管 壁较厚。
左冠状动脉 升主动脉
分支
前室间支
旋支
左心房、左心
分布 室、室间隔前 2/3和右心室
前壁一部分
右冠状动脉
分支
后室间支 右旋支
右心房、右心室、 分布 室间隔后1/3和左
心室后壁一部分
心脏的动脉鉴别表
起源
分支
分布
循环系统知识点总结问题
循环系统知识点总结问题循环系统是人体内的一个非常重要的系统,它负责输送氧气和营养物质到身体各个部位,并清除代谢产物。
循环系统包括心脏、血管、和血液。
在这篇总结中,我们将讨论循环系统的基本结构和功能,以及一些与循环系统相关的疾病和健康问题。
1. 循环系统的基本结构和功能循环系统的核心是心脏,它是一个肌肉组织构成的器官,位于胸腔的中心位置。
心脏主要分为四个腔室:左心房、左心室、右心房、右心室。
左心房和左心室之间由二尖瓣相隔,右心房和右心室之间由三尖瓣相隔。
在心脏的收缩和舒张过程中,心脏四个腔室之间的阀门(瓣膜)会打开和关闭,从而实现血液的单向流动。
血液在循环系统中的主要功能是输送氧气和营养物质到全身各个组织和器官,并清除代谢产物。
血液主要由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。
红细胞携带氧气,白细胞负责免疫功能,血小板则是血液凝固的关键成分。
2. 血液循环血液循环是指血液在身体内的循环运输过程。
人体内有两种主要的血液循环:小循环和大循环。
小循环是指血液从心脏经肺动脉到肺部再返回心脏的过程,这个过程负责将血液中的二氧化碳排出,吸收氧气并将氧气输送到全身各个组织和器官。
大循环是指血液从心脏经主动脉到全身各个组织和器官再返回心脏的过程,这个过程负责将营养物质输送到全身各个组织和器官,并清除代谢产物。
3. 心脏的功能心脏主要功能是将血液从全身各个部位收集,并将富含二氧化碳的血液推送到肺部进行氧气交换,并将富含氧气的血液输送到全身各个组织和器官。
心脏的正常收缩和舒张依赖于心脏的节律性兴奋性,兴奋性由心脏起搏细胞和心肌细胞共同产生。
心脏的收缩和舒张过程可以通过心电图观测,并了解心脏的功能状态。
4. 血管的结构和功能血管主要分为动脉、静脉和毛细血管。
动脉是将血液从心脏输送到全身各个组织和器官的血管,静脉是将富含二氧化碳的血液从全身各个组织和器官返回心脏的血管。
毛细血管负责将营养物质和氧气输送到全身各个组织和器官,并将代谢产物带回到血液中。
循环系统的结构与功能
(一)工作细胞的跨膜电位及其形成机制 . 静息电位() 静息电位约为 – ,阈电位约为 离子基础:是K的平衡电位。
. 动作电位() 分为个时期。
K+
◄ 期(去极化期): )快速内流; )快反应细胞: 心房肌、心室肌、浦肯野纤维;
◄ 期(快速复极初期): )K外流 )可被四乙基胺、胺基吡啶阻断 ◄ 期(缓慢复极期、平台期): )K外流内流 )被、钙拮抗药阻断
临床:动脉血压持续升高→心肌 收缩↑ →心肌肥厚(失代偿)→ 泵血功能↓→左心衰竭
.心肌收缩能力对博出量影响等长自身调节 等长自身调节: 指心肌在前、后负荷不变,而改变肌缩程度、速度 和张力等方面,实现调节每搏输出量的内在特性。 ★受神经、体液及药物的影响
.房室延搁:
意义:
保证心室在心房 后收缩,利于心 室的充盈和射血。
传导时间 心房内房室交界心室内 () () ()
.影响心肌传导性的因素
()结构因素 细胞直径
()生理因素
) 动作电位期去极化的速度和幅度大,传 导快
)邻近未兴奋部位膜的兴奋性 兴奋性正常,兴奋才能正常地传导通过。
第三节 心脏的泵血功能
右心:泵血入肺循环; 左心: 泵血入体循环。
一、心肌收缩的特点 、对细胞外的依赖性 、“全或五”式收缩
二、心动周期与心脏的泵血过程 (一)心动周期 心动周期:心脏每收缩和舒张一次,构成一
个心脏 的机械活动周期。
心缩期:心室的收缩 心舒期:心室的 舒张
特点: ①心动周期时程的长短与心率有关
②心率快慢主要影响舒张期
代偿间歇:一次期前收缩之后所出现的一段较长的 舒张期称为代偿性间歇。
(二)心肌的自律性 定义:心肌细胞在无外来刺激的情况下,能 自动发
初中生物教案人体循环系统的结构和功能
初中生物教案人体循环系统的结构和功能初中生物教案:人体循环系统的结构和功能引言:生物学作为一门关于生命的科学,研究的是生物体的结构、功能、发育和演化等方面的知识。
而人体作为一个复杂的有机体,其循环系统则是保持生命活动的关键系统之一。
本文将重点介绍初中生物教案中人体循环系统的结构和功能,帮助初中生深入了解和认识人体循环系统。
一、循环系统的概述人体循环系统是由心脏、血管和血液组成的。
它的主要功能是将血液运输到全身各个部位,供应氧气和养分,并排除代谢产物和二氧化碳。
1. 心脏:人体循环系统的中心器官是心脏,它位于胸腔中,由心房和心室构成。
心脏具有自主节律性,通过收缩和舒张来泵送血液。
2. 血管:血液通过血管流动,包括动脉、静脉和毛细血管。
动脉将血液从心脏输送到全身各个组织和器官,静脉则将血液从全身回输到心脏。
而毛细血管是动脉和静脉之间的细小血管,起着供养组织和进行气体交换的重要作用。
3. 血液:血液是循环系统中的运输介质,由血浆和细胞成分组成。
血浆中含有水、蛋白质、营养物质、代谢产物等物质,而细胞成分则包括红细胞、白细胞和血小板。
二、循环系统的功能人体循环系统具有多种重要功能,主要包括输送、供应、调节和保护等。
1. 输送功能:循环系统通过血液的循环输送氧气、养分和激素等到全身各个器官和组织,维持其正常的生理活动。
2. 供应功能:血液中的氧气、养分和水分等经过循环系统的运输,为组织细胞提供所需的能量和物质,维持细胞的正常代谢和生长发育。
3. 调节功能:循环系统通过调节血压、血流速度和血液分布等来维持内环境的稳定。
例如,通过心脏的收缩和舒张,控制血液的流动速度;通过神经和荷尔蒙的调节,控制血管的收缩和扩张,以调节血流分布。
4. 保护功能:循环系统还具有免疫和凝固机制,可以保护人体免受疾病和损伤。
白细胞在血液中起着免疫防御的作用,而血小板则参与了血液凝固的过程。
三、循环系统的结构与功能的关系循环系统的结构与功能相互关联,通过不同组织和器官之间协调合作,使整个系统能够正常运行。
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(二)正常心电图的波形及生理意义
P波:两心房去极化过程 PR间期:去极化从窦房 结到达心室所需的时间. QRS综合波:两心室去 极化过程 S-T段:都去极化 T波:两心室复极过程 Q-T间期:心室从去极化 到复极化的时间。
第三节
心脏的泵血功能
心脏泵血作用,由心肌电活动、机械收缩和瓣膜 活动三者相互联系配合而实现。
五、心脏泵血功能的评定 Evaluation of Cardiac Pumping
(一)心脏的输出量Output of the Heart
1、每搏输出量和每分输出量Stroke
:
Volume and Cardiac Output
一侧心室每搏动一次所射出的血量,称为每搏输出量 Stroke Volume,简称搏出量,成年人在静息状态下约 为70m1 (60-80ml) 每分钟一侧心室所射出的血量,称为每分输出 量Minute Volume,简称心输出量Cardiac Output CO=SVx HR心输出量正常值 :4.5-6L/min
四、淋巴系统
淋巴管道 一、淋巴毛细管 二、淋巴管 三、淋巴干:9 条 四、淋巴导管 1.胸导管 2.右淋巴导管 淋巴器官 脾、淋巴结、胸腺 淋巴组织
淋巴结表面包有被膜,被膜的结缔组 织伸入淋巴结内形成小梁,构成淋巴结的 支架。被膜下为皮质区。淋巴结的中心及 门部为髓质区。皮质区有淋巴小结、弥散 淋巴组织和皮质淋巴窦(简称皮窦)。髓 质包括由致密淋巴组织构成的髓索和髓质 淋巴窦(简称髓窦)。 淋巴结的主要功能是滤过淋巴液,产 生淋巴细胞和浆细胞,参与机体的免疫反 应。 毛细淋巴管汇合成淋巴管 淋巴组织 组织液中的水、从血管溢出的大分子物质 如蛋白质细胞和异物进入毛细淋巴管(内 皮细胞的瓣膜作用,只进不出)。
脾位于左季肋区胃底与膈 之间,与第9~11肋相对 ,其长轴与第10肋一致, 脾属于网状皮系统,是人 体最大的淋巴器官,其结 构基本上与淋巴结相似, 由被膜、小梁及淋巴组织 构成。其与淋巴结不同的 地方是没有淋巴窦。发挥 滤血、免疫、造血和贮血 作用。
第二节
心肌的生物电现象和 生理特性
Properties of Myocardium
3)心室舒张的前0.4s期间心房也处于舒张 期,这一时期称为全心舒张期 心脏的工作与休息。
三、 心脏泵血过程
心房的初级泵血功能 心室的射血和充盈过程
心脏的泵血过程 心房的兴奋和收缩 心室的兴奋和收缩 (等容收缩期、 快速射血期)
心室的舒张 (等容舒张期、 快速充盈期、 减慢充盈期)
1. 心室收缩期
连续毛细血管
有孔毛细血管
五 心脏
(一)心脏的形态位臵
心脏被心包包裹,位于胸腔两肺间 的纵隔内。心脏似前后略扁的圆锥 体,尖向左前下方,底向右后上方, 近心底处有环行的冠状沟。心外形 分为心底、心尖、胸肋面和隔面。
(二)心脏的结构
1.心脏的分腔、各腔的通路及构造 心脏分四腔:右心房、右心室、左心房、左心室。 三尖瓣、二尖瓣、肺动脉瓣、主动脉瓣
三、静脉 (一)肺静脉 (二)体循环静脉 1.上腔静脉系统
头臂静脉、颈内静脉、锁骨静脉、 上肢静脉、奇静脉、半奇静脉和副 半奇静脉。 2.下腔静脉系统 髂内、外静脉和门静脉构成 门静脉:是两端都连有毛细血 管的静脉干。门静脉由肠系膜下静 脉、脾静脉、肠系膜上静脉汇合而 成、回收来自腹腔脏器的血液。门 静脉内没有瓣膜,因此当门静脉高 压时,血液则可经属支逆流。 脾 肿大、胃肠淤血、痔
2.心脏的传导系统
包括窦房结、房室结、房室束及左右束支及其终支
(四)心脏的血管 1.动脉:右冠状动脉(1/3)、左冠状动脉(2/3)分 前降支和旋支。2.静脉:冠状窦及其属支、心前静脉、心 最小静脉3条途径回右心房。 (五)心包:包裹心脏和大血管根部的锥形囊,是浆膜层(壁层和
脏层)
浆膜 (serosa )浆膜为衬在 体腔壁和转折包于内脏器官表 面的薄膜,贴于体腔壁表面的 部分为浆膜壁层,壁层从腔壁 移行折转覆盖于内脏器官表面 ,称为浆膜脏层。浆膜壁层和 脏层之间的间隙叫做浆膜腔, 腔内有浆膜分泌的少许浆液, 起润滑作用。 浆膜的组成成 分为间皮和结缔组织.
★特点2:
在心室内浦肯野系统传导速度快,可几
乎同时(0.03s内)到达心室内壁各处.
*生理意义: 使心室肌能同步收缩 (功能合
胞体), 产生较大力量.
二、体表心电图 (electrocardiogram,ECG)
(一)体表心电图的概念及意义 概念:如果将测量电极放臵在人体表面的一 定部位,可以记录到心脏兴奋过程中 发生的电变化,所记录到的图形。 意义:反映心脏兴奋的产生、传导和恢 复过程中的生物电变化。 注意:与心脏的机械收缩活动无直接关系
二、动脉: (一)肺动脉 (二)主动脉
1. 升主动脉 左心室至第二胸肋关节 2. 主动脉弓 升主动脉开始弯向右后方至第4胸椎体 (1)头臂干:至右胸锁关节,分右颈动脉和右锁骨下动脉 (2)左颈总动脉: (3)左锁骨下动脉(锁骨下动脉及上肢动脉):锁骨下动脉— 腋动脉—肱动脉—挠动脉和尺动脉 3. 胸主动脉 (降主动脉,以膈为界) 壁支:9对肋间动脉 脏支:食管动脉和支气管动脉 4. 腹主动脉(降主动脉,以膈为界) (1)壁支:4对腰动脉 (2)脏支:成对的有肾动脉、肾上腺动脉和精索内动脉;不成 对的有腹腔动脉、肠系膜上、下动脉 (3)髂总动脉 髂内动脉 髂外动脉和下肢动脉:髂外动脉—股动脉—腘动脉—胫 前、后动脉
Bioelectrical Phenomena and Physiological
心肌的四种生理特性
兴奋性(excitability) 自律性(autorhythmicity)
传导性(conductivity)
收缩性(contractivity)
心肌细胞的类型
根据组织学特点、电生理特性及功能 上的区别,粗略分为两类: 1、工作细胞:普通心肌细胞,无自律性 2、自律细胞:特殊分化的心肌细胞,但 收缩功能基本丧失
窦房结:P细胞及过渡细胞 房室结:房结区,结区,结希区 房室束 左束支
右束支
心脏的传导系统组成和分布
一、工作细胞的动作电位和兴奋性
心脏内传导的特点及生理意义:
★特点1:
房-室延搁:兴奋在房室交界处的传
导速度极慢,延搁0.1s. *生理意义:避免房室收缩重叠, 利于房 室有序收缩, 使心房收缩有 意义,利于心室充盈
(二)心脏和血管的分类及其结构特点 1.心壁 心内膜:包括内皮、内皮下层和内膜下层 (疏松结缔组织) 心肌膜:包括心肌和结缔组织支架 心外膜:属浆膜
心壁
2 动脉
3 静脉 与动脉基本相同,但 (1)管壁薄,管腔 大,数量多,体循环 静脉分浅、深二组, 浅静脉位于皮下,深 静脉行于深部,与相 应的动脉伴行。(2) 平滑肌细胞和弹性成 分较少,结缔组织相 对较多。(3)具有 防止血液倒流的静脉 瓣
2. 全或无的式的收缩
二、心动周期(Cardห้องสมุดไป่ตู้ac cycle)
心动周期:心脏一次收缩和舒张,构成一 个机械活动周期,称为心动周期。 正常成年人心率平均每分钟75次,每个 心动周期持续0.8s。
1)两心房首先收缩(0.1s),继而舒张(0.7s)
2)心房收缩后心室收缩(0.3s),随后进入舒 张期(0.5s)
(二)、心指数Cardiac Index:
在空腹和静息状态下,人体以每一平方米体表面积
计算所得的心输出量,称为静息心指数 Resting
Cardiac Index
中等身材成年人其静息心指数应为3-5L/min.m2 影响因素:10岁左右,心指数最大,以后随年龄增 长而下降。
(三)射血分数Ejection Fraction
2.心室舒展期
(1) 等容舒张期
室内压下降低 于主动脉压,主动脉瓣关 闭,但室内压仍高于心房 压,房室瓣仍关闭,心室 容积并不改变,室内压以 极快速度,大幅度下降, 持续0.06~0.08s 。
(2) 心室充盈期
快速充盈期——室内压低于房内压时,房室 瓣开启,血液进入心室,持续0.11s,约占 总充盈量的2/3,心室容积增大。 减慢充盈期——入室血流速度减慢,心室容 积继续增持续0.22s。 心房收缩期——心房收缩,房内压 升高,心房内 血液挤入心室,持续 0.1s,占总充盈量的10~30% 。
心搏出量占心室舒张末期容积的百分数,称 为射血分数
EF=(SV/EDV) x100%
心内膜 内膜 包括内皮、内皮 包括内皮、内 下层和内膜下层 皮下层和内弹 (疏松结缔组织) 性膜
心肌膜 包括心肌和结缔 组织支架
心外膜 属浆膜
中膜 由平滑肌构成
外膜 由疏松结缔组 织构成
大动脉的结构图
4.毛细血管:一层内皮细胞,细胞下面附于基膜上 连续毛细血管、有孔毛细血管、血窦。 5.淋巴管:与静脉相似,但(1)在行程过程中有淋巴 结介入;(2)腔大壁薄、瓣膜多。 6.毛细淋巴管:结构与毛细血管相似,但内皮细胞间隙 大,基膜薄或不存在。
注:一个心动周期中,右心室内压变化的幅度
(射血时达3.2kPa或24mmHg)比左心室(射血时达 17.3kPa或130 mmHg ) 要小得多。
四、心音的产生
心音的定义心动周期中,心肌收缩,瓣膜启闭,血液加速和减速, 血液涡流等因素引起的机械振动。
第一心音:标志心室收缩开始 第二心音:标志心室舒张开始 第三心音:心室壁和瓣膜振动产生 第四心音:心房音(atrial sound) 临床:心音听诊
全身共汇集成9条淋巴干: 头颈部淋巴管汇合成左、右颈干。 上肢及部分胸壁的淋巴管汇合成左、右锁骨下 干。 胸腔器官及部分胸腹壁的淋巴管汇合成左、右 支气管纵隔干。 腹腔不成对器官的淋巴管汇合成1条肠干。 下肢、盆部和腹腔成对器官及部分腹壁的淋巴 管汇合成左、右腰干。