关于心脏的

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俊慕若窗绅0v
2022-09-28 · TA获得超过2345个赞
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心脏内分为2边
左边上半是左心房,下半左心室,右边上半是右心房,下半是右心室。 来自身体各部份的缺氧血会从右心房的两条大静脉(上下腔大静脉)流入,再流过三尖瓣 往下面的右心室,右心室的心肌收缩把缺氧血泵去肺动脉进行气体交换(把缺氧血变为含氧 血),后经肺静脉进入左心房再经过二尖瓣流入左心室,右心室较厚的心肌会收缩把含氧 血泵去身体各部份。
参考: me
心脏简介 心脏位于胸腔中部偏左,是循环系统一个重要的器官。人的心脏约为一个拳头大小,约为14cm×10cm ,重约350克。心脏内的空腔称为心房、心室,心房接纳来自静脉的回心血,心室则将离心血打入动脉。哺乳类和鸟类动物有二心房、二心室;爬虫类动物也有二心房、二心室,但二心室之间未完全分隔;两栖类动物有二心房、一心室;鱼类则只有一心房、一心室。 概述 在学理方面,心脏(拉丁文-解剖学词:Cor,希腊语-病理学:Kardia)则是一个位于脊椎动物胸部的中空肌性纤维性器官,外披心包,是循环系统的动力部分。心脏具有自律心肌细胞,它们通过起搏电流产生节律性的动作电位,带动工作心肌细胞进行有规律的收缩,将血液送往全身组织。心脏另有内分泌功能,其分泌的肽类激素可起到调节血压和尿量,调节人体内水准衡的作用。而其功能会受到自身机制,神经系统和激素精细的共同调节。第一个真正的心脏可能出现在5亿2千万年前寒武纪第一批脊椎动物中(如耳材村海口鱼)。心脏的心房心室划分和运作机制与该动物的体形和具体生存习性(即生态学上所说的生态位)相适应。心脏的正常运作对生命至关重要,所以不难理解它也是动物胚胎期最早出现的器官之一。 心脏的发生 1.心脏的进化 无脊椎动物中,如昆虫(Insecta),其循环系统是开放式的,血液会流进体腔中(见血淋巴)。而有着封闭式循环系统(体液,包括血液和淋巴会经闭合的管道-血管和淋巴管流经全身,而不是流入体腔中直接与身体器官接触)的头足动物和环节动物,如蚯蚓也没有真正的心脏。它有的是五个动脉弓,起著和心脏相似的作用。 脊椎动物的身体器官的分化和发育都受到心脏的制约。心脏是胚胎发育中首先形成的器官之一,鸡的心脏在受精后30小时就开始跳动,而当时其躯体还不足以容纳心脏。人的心脏在受精后4周即行使其功能,当时其胚胎只有5毫米。 横切动物胚胎作动态观察,可见中胚叶外侧板的内脏叶,在咽后方,肠的复侧部分对称增厚(某些动物成体的心脏就是位于此,但哺乳类动物的心脏会经历一系列复杂的 *** 变化
被转移到胸腔)。这对中胚层摺叠相对向中线靠拢,融合并形成一中空的长管。这根管两端附着于两旁的组织。但除此之外却是可动的。可动的部分在体腔中生长,并形成4个腔隙,并相继开始收缩,最终构成心脏。一旦心脏雏形形成,它就会被两层膜所包绕:内膜(Endocard)和外膜(Epimyocard)。内膜后来会成为心内膜,外膜最终发展成为心肌层(Myocard)和心外膜(Epicard)。原始心脏的结构,可以从胚胎期心脏的结构从了解。这是一根管道上有四个腔隙,并会相继收缩。含氧量低的血液由此而被送进动脉中,这种心脏泵出的血流只有一股。圆口纲和鱼类,如文昌鱼心脏就是这种原始样式,但它已经可以与血管区分开来。心脏的过渡类型则为总鳍鱼类,两栖动物和爬行动物打出混合血的心脏。这种过渡心脏可能发生于4亿年前。它们的心房心室有开始分开的迹象。这与这些动物已开始用肺呼吸有重要联系。(这可从同为爬行动物,但是无肺蝾螈身上看出,无肺蝾螈的房间隔退化。同样,对肺呼吸依赖性不强的有尾目,其双循环泵功能也有所减弱。)未完全分隔的心脏却能根据动物的需要改变其缺氧血含氧血的大概流向。血液能够被导向到如皮肤,鳃等呼吸部位。这对鳄鱼,龟这些有时不用肺呼吸的动物有非常大的好处。关于这些动物的心脏构造,请见下面心脏的解剖。 到了无尾目,动脉圆锥开始被螺旋型的摺叠部分分开。鸟类和哺乳类的则是两分的。这是真正的双循环泵。进入肺循环的血液动能较低,以保护脆弱的肺组织。进入体循环的血液,行程长,分支多,阻力大,需要的动力较肺循环的多。但是爬行动物的动脉圆锥则是三分的。这一不同对要解释前两者如何从一些已知的爬行类动物中分离进化过程,构成了一定困难。有人认为,这可能是进化过程中,鸟类哺乳类动脉圆锥的发生放弃了最后一部划分,只成为了两分心室。 蓝鲸的心脏和小汽车一样大,有半吨重。 2.心脏的发育 要了解心脏的进化过程,最好观察哺乳类动物心脏的发育过程。心脏的发育过程,在一定程度上(不是完全的)再现了其本身的进化过程。 以下详述人的心脏发育过程。因为出于医学方面的需要,这一过程研究观察得比较透彻。 在人的胚胎期,心脏发生于胚盘头端,口咽膜前方的中胚层,即所谓的生心区。其前方为原始横膈。心脏首先形成其外形,然后进行内部分隔。 3.原始心脏的形成 受精后第18到19天,生心区的中胚层中出现围心腔和一对生心板两个结构。生心板里有中空结构心管。后来心管与周围的间充质陷入到围心腔中。间充质形成的心肌外套层,将来会发展为心外膜和心肌膜。而内皮和心肌外套层之间的结缔组织,即心胶质,将来则发展为心内膜的内皮下层。 4.外形形成 心管的头端与动脉相连,尾端与静脉相连。然后心管形成三个膨大:心球,心室和心房。后来在心房的末端会在形成一个叫静脉窦的膨大。心球和心室因生长速度快于心包腔的扩展速度,两者会形成一U型的球室袢的结构。后来受到食管,心球的压制,向左右两方向扩展。心房扩大,房室之间形成房室管。心球的尾段融入心室,成为原始右心室。原来的心室成为原始左心室。两者之间由室间沟分隔。 5.内部分隔 第5周初,心脏外形基本建立。然后开始内部分隔。这些分隔是同时进行的。 房室管的心内膜组织增生,形成一对心膜垫。它们彼此融合,将房室管分隔为左右房室孔。房室孔内的间充质之后会形成两尖瓣和三尖瓣。 而心房的分隔则发生在第4周末。心房顶部背侧壁出现第一房间隔,在第一房间隔向心内膜垫方向生长并最终与后者融合之前,会出现两个孔,分别为:第一房间孔和第二房间孔。第一房间孔闭合。第二房间孔在一段时间内仍作为左右心房沟通的管道存在。后来它为厚的第二房间隔所遮闭。第二房间隔的前后缘会在与心内膜垫接触时,下方留下一个卵圆孔。直至出生后,第一第二房间隔因为血流的压力互相紧贴并最终融合,彻底分开两心房。 静脉窦右角后来会被吸收并入右心房,成为永久性右心房的光滑部,原始右心房则成为右心耳。通过房间隔进入原始左心房的肺静脉后来分为四条,后来直接开口于左心房。由肺静脉参与形成的部分成为了永久性左心房的光滑部。原始左心房也成为了左心耳。 心室底壁组织形成的室间隔肌部也向着心内膜垫生长,其方向与房间隔相反。在它完全与心内膜垫融合之前,会在其上缘的地方形成一个室间孔。这个孔后来大部分由心球内部形成的球嵴所闭合,其余的则是为心内膜垫所闭合。这样就形成了室间隔膜部。 而动脉干与心球的内膜组织增生,上段被称为动脉干嵴,下段则成为球嵴。两者对生,后来融合,成为主动脉肺动脉隔,它将动脉乾和心球分隔为肺动脉乾和升主动脉。两者的基部内膜增厚,形成半月瓣 心的生理功能 「心脏的主要功能是泵血,(心脏还有内分泌功能)右心房与右心室负责将低含氧的静脉血送到肺进行气体交换,左心房与左心室负责将肺部回来的高含氧血经主动脉送到全身。」 1.血液的流入流出 右心房接受上下腔静脉的含氧量低的静脉血。心脏收缩泵出右心室中的血液后舒张,会造成右心室(左心房和左心室一样)负压,使得右心房的血液通过三尖瓣流入右心室。这些血液在然后在心脏收缩的时候被射到肺动脉,进入肺循环。肺动脉瓣会防止血液倒流。在肺进行过气体交换后,含氧量高的血液会顺着肺静脉流到左心房。然后经过二尖瓣流入左心室。左心室内的血液会在心脏收缩时被射到主动脉,进入体循环。 2.心动周期与泵血过程 人们将心脏一次舒张和收缩构成的机械活动周期称为一个心动周期。因为心室在心脏泵血中起到主要作用,所以心动周期会被看成是心室的活动周期。 心房和心室在一个心动周期中各有一舒张期和收缩期。心房心室的活动有先后之分,但左右心房和心室的活动则是同步的。以一个正常的心理周期为0.8秒为例: 一个心动周期以两心房的收缩开始,这个过程持续0.1秒,接着是0.7秒的舒张。在心房开始舒张不久,心室开始收缩,持续0.3秒。这个收缩期可分为:等容收缩期和射血期,这将会后述。接着心室舒张0.5秒。心室舒张的前4秒,被称为全心舒张期,因为此时心房也处于舒张期。 心泵功能的储备 心脏具有因机体需要而增加心输出量的能力,被称为心力储备。心脏的最大心输出量可达35L,为静息时的8倍。心力储备体现在搏出量储备和心率储备两方面。 搏出量储备是指静息时心室收缩末期容积与心室作最大射血后心室余血量之差。这可使每搏输出量增大30到40mL左右。 心律若过快,反而因为充盈不足而导致每搏输出量减少。健康成人心输出量因心律增多而加大的心律范围为每分钟160到180左右。这比静息时每分钟70下增加了近100下。 心脏功能的性别差异 根据利物浦大学一项调查显示,18到70岁的健康男性的心脏每年会因为缺少锻炼而损失1/4的泵功能。但女性测试者则无此特征。原因未明。
参考: ***
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