心脏以及循环系统的进化.pptVIP

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第十二章:循环系统CirculationSystem心脏以及循环系统的进化一、粘盲鳗(八目鳗类)这是一种类似鳗鱼的低等脊椎动物,有数个‘心脏’来驱动血液流动。没有心房心室,只是一个由血管平滑肌分化成的两个腔室,当身体左右扭动时腔室的体积变化,在瓣膜的帮助下使血液向一个方向流动。粘盲鳗的循环系统发育得很不完善,在身体的某些部分甚至没有完整的血管,血液在半开放的情况下流动。二、鱼类(fish)鱼类有了真正意义上的心脏,由一心室一心房构成,可以驱动血液单方向流动:静脉血被心脏泵向腮,获得氧气成为动脉血流向组织。鱼类的循环系统是单向的。心脏以及循环系统的进化心脏以及循环系统的进化生理学电子教案肺鱼既有腮又有一个简单的肺,这使得它的循环系统变得较为复杂。肺鱼的心脏比鱼类多一个心房。肺鱼的循环途径是这样的:静脉血到右心房,经心室射血到达腮的下部,然后再流经肺变成动脉血,经左心房回到心室,被泵到腮的前部,然后进入体循环。肺鱼的心室虽然只有一个,但是已经有了不完全的隔,在隔的作用下,动静脉血基本上不会混合。三、肺鱼(Lungfish)心脏以及循环系统的进化生理学电子教案从蛙类开始,动物开始用肺来完成气体交换的任务。蛙类的心脏是二心房一心室。静脉血经右心房到达心室,被泵入肺动脉,肺静脉的动脉血进入左心房,仍然进入心室,由于心室内并没有象肺鱼一样的隔,因此动静脉血会混合在一起,降低了效率。然而,蛙潮湿的皮肤可以吸收一部分氧气,肺静脉有分支直接到达皮肤,然后进入静脉血,因此静脉血在进入心室前就已经提高了氧气含量。四、蛙类(Frogs)心脏以及循环系统的进化生理学电子教案爬行类,鸟类,哺乳类动物只有肺来进行气体交换。爬行类(鳄鱼除外)同两栖类一样有二心房一心室,但心室内隔的出现使得动静脉血得以基本分开。静脉血经右心房到达心室,再进入肺动脉入肺,进行气体交换后经肺静脉进入左心房,再被心室泵入主动脉而进入组织循环。当海龟潜水的时候,肺动脉压升高,肺血流量降低,大部分静脉血并不进入肺循环。海龟(Turtles)心脏以及循环系统的进化生理学电子教案六、鳄鱼(Crocodile)鳄鱼有了完全分离的左右心室,这样,动静脉血可以完全分开。即:静脉血经右心房到达右心室,进入肺循环成为动脉血,再经左心房到左心室,泵入主动脉进入体循环。然而,鳄鱼的主动脉与鸟类和哺乳类不同,由两个分支构成,右主动脉其实起源自右心室,并且通过瓣膜与右心室相通,两个动脉分支也是相互连通的。但由于主动脉血压大于右心室压,由于瓣膜的作用,右心室的静脉血不能进入主动脉。然而在鳄鱼潜水的时候,肺内压升高,进而造成右室压升高,静脉血可以通过右主动脉直接进入体循环。心脏以及循环系统的进化生理学电子教案七、鸟类(Birds)鸟类和哺乳类的心脏出现了完全隔离的左右心室,这除了使肺循环和体循环完全分开外,也使体循环的血压可以高于肺循环,造成左心室心肌远比右心室发达。鸟类的心脏在结构上与哺乳类几乎完全相同,然而从进化的角度来说,鸟类与两栖类特别是鳄鱼有着更加密切的亲缘关系。这种情况的出现可能是进化的会聚作用。八、哺乳类(Mammals)哺乳动物的心脏结构以及循环系统与鸟类几乎完全相同。然而哺乳动物的胎儿是通过胎盘来获得氧气而不是肺,因此胎儿的心脏以及循环途径与成人不同。胎儿的静脉血由于流过胎盘而富含氧气,而在成人中本应含氧的肺静脉却是低氧血。胎儿的左右心房通过一个孔洞相连,同时肺动脉有一个小分支直接与主动脉相通。这样,含氧的静脉血在右心房可以直接进入左心房,再经左心室泵入主动脉,进入体循环,由右心室泵出的含氧静脉血通过分支直接进入主动脉,由于肺循环压力很大,进入肺的血量很少。有趣的是,来自上腔静脉的低氧血进入右心室,再直接进入主动脉;来自下腔静脉的含氧血则直接进入左心房。心脏以及循环系统的进化第一节心脏的泵血功能2心房收缩期5心室收缩期3心房舒张期61秒1心动周期4心室舒张期二、泵血过程1、心房收缩期心室收缩期2、等容收缩期3快速射血期减慢射血期心室舒张期4、等容舒张期5快速充盈期减速充盈期010203每搏输出量、心输出量:心指数:射血分数:三、心脏泵血功能评价四、影响心输出量的因素(一)影响博出量的因素1、前负荷:心室舒张末期容积大心肌的初长度大收缩

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