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文档简介
循环系统解剖学和生理学汇报人:XX2024-01-27CATALOGUE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及其影响CHAPTER01循环系统概述010405060302定义:循环系统是一个封闭的管道系统,由心脏、血管和血液组成,负责在体内运输氧气、营养物质、激素和废物。功能1.运输氧气和营养物质到全身各组织细胞。2.将细胞代谢产生的废物和二氧化碳运走。3.维持体内环境的稳定,如调节体温、pH值和水分平衡。4.运输激素和其他生物活性物质。定义与功能心脏01心脏是循环系统的动力器官,通过收缩和舒张推动血液在血管中流动。血管02血管是血液流动的管道,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部位,静脉将血液从各部位返回心脏,毛细血管则连接动脉和静脉,实现血液与组织间的物质交换。血液03血液是循环系统的运输媒介,由血浆和血细胞组成。血浆中含有水、蛋白质、电解质和营养物质等,血细胞则包括红细胞、白细胞和血小板。组成部分循环系统通过运输氧气和营养物质到全身各组织细胞,维持细胞的正常代谢和生命活动。维持生命活动循环系统通过运输激素和其他生物活性物质,参与机体的各种生理调节过程,如神经调节、体液调节和自身调节等。调节机体平衡循环系统中的白细胞和抗体等免疫物质具有防御保护功能,可以抵御病原体的侵袭和清除体内的异物。防御保护功能循环系统中的血小板和凝血因子等可以促进伤口愈合,防止出血。促进伤口愈合生理意义CHAPTER02心脏结构与功能心脏位于胸腔中纵隔内,约2/3位于身体正中线左侧,1/3位于右侧。心脏呈倒置的圆锥形,前后略扁,心尖指向左前下方,心底朝向右后上方。心脏表面有三条沟,分别为冠状沟、前室间沟和后室间沟,是心脏表面分界的标志。心脏位置及形态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。心房与心室之间由房室瓣连接,左心房与左心室之间的房室瓣为二尖瓣,右心房与右心室之间的房室瓣为三尖瓣。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。心腔结构与特点房室束自房室结发出,分为左、右束支,左束支又分为左前分支和左后分支。房室结位于房间隔下部右侧心内膜深面,冠状窦口前上方。结间束连接窦房结与房室结,分为前、中、后三个结间束。心脏传导系统由特殊分化的心肌细胞构成,包括窦房结、结间束、房室结、房室束和Purkinje纤维等。窦房结是心脏的正常起搏点,位于上腔静脉与右心房交界处的界沟上1/3的心外膜深面。心脏传导系统输入标题02010403心脏泵血功能心脏通过收缩和舒张实现泵血功能,将血液输送到全身各组织器官。心脏的泵血功能受神经和体液因素的调节,如交感神经和副交感神经对心脏的调节作用以及肾上腺素、去甲肾上腺素等激素对心脏的影响。心脏舒张时,心室内压力降低,主动脉瓣和肺动脉瓣关闭,防止血液倒流回心室,同时房室瓣开放,使心房内的血液进入心室。心脏收缩时,心室内压力升高,推动房室瓣关闭,同时主动脉瓣和肺动脉瓣开放,血液分别进入主动脉和肺动脉。CHAPTER03血管结构与功能位于主动脉和大动脉,具有较厚的弹性纤维层,可缓冲心脏射血产生的压力波动。弹性动脉肌性动脉小动脉分布于中、小动脉,含有较多的平滑肌,可收缩和舒张以调节器官和组织的血流量。管径细小,对血流阻力较大,是形成外周阻力的主要因素。030201动脉血管类型及特点静脉管壁薄、弹性小,可容纳大量血液,其舒缩活动可明显改变回心血量和外周阻力。容量血管静脉内存在静脉瓣,可防止血液逆流。静脉瓣多数静脉有与动脉相伴行的属支,这些属支在结构和功能上有所不同。静脉的属支静脉血管类型及特点毛细血管结构与功能结构特点毛细血管管壁仅由单层内皮细胞构成,外面有薄层结缔组织包绕,通透性良好。功能毛细血管是血液与组织液进行物质交换的场所,其通透性有助于液体、气体和营养物质的交换。血管舒缩调节机制血管平滑肌本身可根据所处环境的改变而发生舒缩活动,以维持局部血流量的相对稳定。自身调节血管平滑肌受交感神经和副交感神经支配。交感神经兴奋时,释放去甲肾上腺素,引起血管收缩;副交感神经兴奋时,释放乙酰胆碱,引起血管舒张。神经调节多种激素和体液因子可参与血管舒缩的调节,如肾上腺素、去甲肾上腺素、血管紧张素等。体液调节CHAPTER04血液成分与循环过程血液组成血液由血浆和血细胞组成,其中血浆占55%,血细胞占45%。血浆中含有水、蛋白质、糖类、脂类、无机盐等,而血细胞主要包括红细胞、白细胞和血小板。理化性质血液的理化性质包括颜色、比重、粘滞性、渗透压等。正常情况下,血液呈红色,比重约为1.050-1.060,粘滞性适中,渗透压与组织液相近,以保持血液在血管内的正常流动。血液组成及理化性质红细胞呈双凹圆盘状,无细胞核,主要成分是血红蛋白。成熟的红细胞没有线粒体,依靠无氧糖酵解提供能量。生理特性红细胞的主要功能是运输氧气和二氧化碳。血红蛋白在肺部与氧气结合,形成氧合血红蛋白,将氧气运输到全身各组织。在组织处,氧合血红蛋白释放出氧气,供组织细胞利用,同时与细胞产生的二氧化碳结合,形成碳氧血红蛋白,将二氧化碳运输回肺部排出体外。功能红细胞生理特性及功能白细胞分类及免疫功能白细胞可分为粒细胞、单核细胞和淋巴细胞三类。粒细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。分类白细胞是机体免疫系统的重要组成部分。中性粒细胞具有吞噬和杀菌作用;嗜酸性粒细胞参与过敏反应和抗寄生虫感染;嗜碱性粒细胞参与炎症反应;单核细胞可分化为巨噬细胞,具有强大的吞噬功能;淋巴细胞包括T细胞、B细胞和NK细胞等,参与细胞免疫和体液免疫。免疫功能生理作用血小板是血液中的无核细胞碎片,主要参与止血和凝血过程。当血管受损时,血小板迅速黏附于血管内膜下,形成血小板血栓,堵塞血管破口,同时释放多种生物活性物质,促进血管收缩和血液凝固。凝血机制凝血过程是一个复杂的生理反应,包括内源性凝血途径和外源性凝血途径。内源性凝血途径由血管内膜下组织因子暴露启动,外源性凝血途径由组织损伤释放的组织因子启动。两条途径最终都激活凝血酶原形成凝血酶,凝血酶使纤维蛋白原转变为纤维蛋白多聚体形成血凝块。血小板在凝血过程中发挥重要作用,它们提供磷脂表面促进凝血因子激活和凝血酶生成,同时释放多种促凝物质加速凝血过程。血小板生理作用及凝血机制CHAPTER05循环系统调节机制
神经调节途径及作用方式交感神经调节通过释放去甲肾上腺素,作用于心肌和血管平滑肌,使心跳加快、血管收缩,从而增加心输出量和外周阻力。副交感神经调节通过释放乙酰胆碱,作用于心肌和血管平滑肌,使心跳减慢、血管舒张,从而降低心输出量和外周阻力。压力感受性反射当动脉血压升高时,颈动脉窦和主动脉弓的压力感受器受到刺激,通过反射性调节使心率减慢、血管舒张,从而降低动脉血压。由肾上腺髓质分泌,通过血液循环作用于心肌和血管平滑肌,增加心输出量和外周阻力。肾上腺素和去甲肾上腺素由肝脏合成的血管紧张素原在肾素作用下转化为血管紧张素I,再经血管紧张素转化酶的作用生成血管紧张素II,具有强烈的缩血管作用。血管紧张素由肾上腺皮质分泌,作用于肾脏远曲小管和集合管上皮细胞,促进钠离子重吸收和钾离子排泄,从而调节血容量和血压。醛固酮体液调节因子种类及作用途径心脏与血管心脏是循环系统的动力器官,通过心肌的收缩和舒张推动血液在血管内流动。血管则通过收缩和舒张调节外周阻力和血流量,从而影响心脏的工作负荷。肾脏与循环系统肾脏通过调节水、电解质平衡以及分泌多种生物活性物质(如肾素、血管紧张素等),对循环系统的血压、血容量等参数进行精细调节。神经系统与循环系统神经系统通过交感神经和副交感神经对心脏和血管进行直接调节,同时通过压力感受性反射等机制对循环系统的功能进行间接调控。组织器官间相互作用关系CHAPTER06常见循环系统疾病及其影响高血压病是由于心脏输出血量增加、血管阻力升高或血容量增多等因素导致动脉血压持续升高的疾病。长期高血压可损伤心、脑、肾等靶器官,引发冠心病、脑卒中、肾功能不全等严重并发症。高血压病发病机制及危害危害发病机制危险因素高血压、高血脂、糖尿病、吸烟、肥胖、缺乏运动、遗传因素等都是冠心病的重要危险因素。预防措施控制危险因素,如降压、降脂、降糖治疗,戒烟限酒,保持健康生活方式,适量运动等。冠心病危险因素及预防措施心力衰竭患者可出现呼吸困难、乏力、水肿等症状,严重者可出现休克甚至危及生命。临床表现治疗心力衰竭的原则包括去除诱因、减轻心脏负
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