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文檔簡介
動物生物學魚類血液循環(huán)第一頁,共三十一頁,2022年,8月28日血液循環(huán)系統由心臟和血管組成。心臟是推動血液流動的動力器官。血管是血液流通的管道。包括A,毛細血管,V三部分。魚類的心臟由V竇,心房,心室組成。系單循環(huán)。
血液在心臟和血管中的循環(huán)流動,就稱為血液循環(huán)。血液循環(huán)的功能就是完成機體內的物質運輸。第二頁,共三十一頁,2022年,8月28日第一節(jié)心臟的組織結構,生物電現象和生理特征一:心臟的組織結構
魚類的心臟位于圍心腔中間,圍心腔和后面的腹腔不相通。有結締組織的橫隔。這膜叫心腹隔膜。在心壁的外面包有一層圍心膜,在間隙內存在著少量的液體,避免心壁直接與周圍組織相摩擦并且限制心臟過分地擴大,此外,當心臟一部分收縮時,在圍心腔中要產生負壓,這就使得處在靜止狀態(tài)的其它部位充滿血液。第三頁,共三十一頁,2022年,8月28日圖-5.1魚類心臟的組織學構造與其它脊椎動物相同,心壁可分為心內膜,心肌層和心外膜三層,其中以心肌層最厚,收縮力量最強。二:心肌的生物電現象:三:心臟的生理特征:1:自動節(jié)律性:舉例:離體的心臟可跳動,心臟可以自動化,以一定頻率搏動,并且沒有疲勞的現象,稱自動節(jié)律性。圖-5.2圖第四頁,共三十一頁,2022年,8月28日
例如:離體的蛙心在生理溶液灌注下,它仍能保持有節(jié)律的舒張,收縮活動。可達3—7天之久,離體的魚類心臟也能跳動。脊椎動物心臟的自動節(jié)律性來自心臟特殊傳導系統的自律細胞,而不是依靠心臟中的N細胞,在完整的心臟中,可以看到興奮總是由心臟的一定部位肌肉開始,然后循著一定的順序傳到全心各部,這種能產生興奮的部位稱為起搏點。竇房結是心臟內興奮和搏動起源的正常部位,稱為正常起搏點。其所形成的節(jié)律為竇性節(jié)律。關于起搏點。各種魚不同。
第五頁,共三十一頁,2022年,8月28日一般在V竇和心耳及耳室之間。如鰻鱺魚的心臟有三個起搏點。
1:位于V竇和居維爾氏管
2:位于心耳邊
3:位于房室之間.第六頁,共三十一頁,2022年,8月28日2傳導性:
起搏點的節(jié)律性興奮是通過兩種形式傳播給其它部位①心肌纖維的傳導:它的傳導特點是傳導速度慢。且興奮不能從心耳傳到心室。②特殊的傳導系統:它的傳導速度快,興奮不但可在心房或心室內傳導,而且興奮可由心房傳到心室。第七頁,共三十一頁,2022年,8月28日3絕對不應期:心肌在興奮時,任何強大的外來刺激,它都不接受.這段時期稱謂絕對不應期.心肌的絕對不應期比較長,心肌在每一次興奮以后,有一段絕對不應期,而且比較長,在絕對不應期內,心肌對刺激不會產生興奮,因此,心肌對連續(xù)的刺激不會產生連續(xù)的收縮反應,這樣就保證每一次收縮以后有足夠的恢復時間.第八頁,共三十一頁,2022年,8月28日4.“全”或“無”現象
心肌每次發(fā)生興奮時,收縮幅度都是一樣的.
所謂“全”或“無”現象,就是心肌的收縮不因刺激強度而改變,不論刺激強度是大是小,心肌反映形式有兩種:一是不反應不收縮,二是發(fā)生反應即發(fā)生收縮,一旦收縮,其收縮的幅度力量總是一樣的.
第九頁,共三十一頁,2022年,8月28日這是因為心肌各種纖維在機能上密切聯系.當一條肌纖維興奮時,與其相連的無數心肌纖維也發(fā)生興奮,所以心臟的收縮反應是“全”或“無”方式的.在相同的內環(huán)境條件下,每一收縮力量都是一樣大小的.第十頁,共三十一頁,2022年,8月28日心臟或心室每收縮和舒張一次,即構成一個心動周期,在一個心動周期中,首先是心房收縮,然后舒張,當心房開始舒張時,心室開始收縮,然后是心室舒張,同時心房收縮.
心臟收縮活動的目的,是為了輸出血.心臟向動脈輸出的血量,是衡量心臟功能的重要指標.心室每次收縮所射進A的血量,叫每搏輸出量,每分鐘所射進A的血量,叫每分輸出量,通常所說的心輸出量,是指每分輸出量.圖-5.4圖-5.3第十一頁,共三十一頁,2022年,8月28日第二節(jié)心動周期及心臟的神經支配
一.心率或心動周期正常動物安靜時每分鐘的心跳次數稱心率。因動物的種類,性別,年齡,及其他生理狀況而不同.成人心率75次/分鐘,魚類心率的研究,通常是切開圍心腔的體壁,將心臟暴露出來或用離體心臟進行.這兩種方法所得數據顯然是不能反映自然狀態(tài)下的情況.利用心電圖法是比較好的方法,但在魚類效果不好。家畜及人類都是用心電圖.圖-5.5第十二頁,共三十一頁,2022年,8月28日至今,魚類測定心輸出量的有效方法尚未找到.過去通常按費克原理(Fick)間接測定: 鰓吸收的氧量(ml/分)
每分鐘輸出量=----------------------×100
動靜脈血含氧量之差%
每分鐘輸出量還大致等于每搏輸出量和心率的乘積.
每分鐘輸出量=每搏輸出量×心率
第十三頁,共三十一頁,2022年,8月28日正常時,心輸出量與機體新陳代謝強度相適應,代謝率低時,心臟輸出量減少,代謝率增強,心輸出量相應增加.
心臟這種能夠增加心輸出量來適應機體需要的能力,叫心力儲備.
當心力儲備用盡仍不能適應機體需要時,則稱為心力衰竭.第十四頁,共三十一頁,2022年,8月28日(二)血管生理血管是血液流動的管道,按其結構和機能的特征可分為動脈,毛細血管和靜脈三大類.
一.A硬骨魚類的A球.
其彈性纖維很多,交織成海綿狀,使管壁有很大的彈性。其作用好象是一個輔助的心臟,從心室輸出的血液首先引起A球壁的擴張,然后逐漸收縮,把A球中的血液擠壓到膠大A,前一情況可以防止由于心收縮期血壓過高而使鰓微血管受損;后一情況,可以防止心舒張期血壓劇烈下降,并且能產生連續(xù)的血流,使血流更均勻。
第十五頁,共三十一頁,2022年,8月28日動脈通常分為大、中、小三種類型。這三種A的大小結構是相互移行的,并無明顯的界限。大A管壁中,彈性纖維很多,而平滑肌纖維不發(fā)達。它富有彈性和收縮性,小A的管壁中有環(huán)行的平滑肌和縱行的彈性纖維,所以小A也有舒張和收縮的功能。
圖-5.6圖-5.7第十六頁,共三十一頁,2022年,8月28日
在小A和小V之間的微血管網稱為毛細血管。它的管壁是由一層內皮細胞組成,內皮細胞呈扁平狀,在內皮細胞之間有粘合質,粘合質中有許多小孔,適應于管內外的物質交換,毛細血管的壁是具有通透性的,不但水和晶體物質可以透過,一些小分子的蛋白質也能透過,白血球可借助于其變形運動,穿過毛細血管壁到組織內行使其吞噬能力,這樣就保證了血液的營養(yǎng)物質透入組織,而又把組織中的代謝廢物帶回到血液。
第十七頁,共三十一頁,2022年,8月28日毛細血管通常在新陳代謝旺盛的組織中分部最密,例如魚類鰓部和尾部的毛細血管很多,當器官活動加強時,毛細血管的血容量增加,血液在毛細血管中暢通無阻,而當器官的功能低落時,毛細血管只有很少一部分開放。在肝,脾內分泌腺等器官中的毛細血管往往擴大形成血竇,血竇的結構與毛細血管相似,其管壁也是一層內皮細胞組成,只是比血竇的管腔大些,而且不規(guī)則,可以容納較多的血液,血竇的內皮細胞具有吞噬能力。
圖-5.8圖-5.9第十八頁,共三十一頁,2022年,8月28日
靜脈可分為大中小三種類型,由于靜脈管的平滑肌和彈性纖維較少,因此它的管壁較薄,彈性和收縮性較差,但它的官腔較大,能容納較多的血液,使血液順利流回心臟。靜脈血液的運行一方面依靠毛細血管血液的匯集,另一方面依靠V外周組織的作用。(伴行的A,V,總是V粗一些。
)第十九頁,共三十一頁,2022年,8月28日二、心肌的生物電現象(一)心肌細胞的靜息膜電位心肌細胞的靜息膜電位及其形成原理,基本上同于神經肌肉細胞,為鉀離子外流所致。一般心肌細胞的靜息膜電位大約是-90mV,特殊心肌細胞為-70mV。
第二十頁,共三十一頁,2022年,8月28日(二)心肌細胞的動作電位心肌細胞的動作電位同神經纖維,骨骼肌有所不同,其去極化和復極化過程共包括五個時期:
1、去極化過程(O期)。當刺激作用使心肌細胞膜的靜息膜電位減小而達到閾電位(-70mV)時,膜對鈉的通透性突然增高,鈉離子大量內流,使膜內電位急劇下降,直至胞內電位由負變正,即由靜息時-90mV上升到30mV,這個過程稱謂去極化O期,時間極短,是一種全或無反應,這主要是由于鈉離子內流所致。
圖-5.10第二十一頁,共三十一頁,2022年,8月28日
2、復極化過程:心肌細胞的復極化過程遠比神經骨骼肌的時間長。這是造成心肌細胞動作電位持續(xù)期長的原因。復極化共分為四個時期:1期或快速復極初期:膜對鈉離子的通透性迅速下降,鈉內流減少,停止,而膜對氯通透性瞬間增大,氯順著濃度差和電位差快速內流,使膜內電位即迅速下降。此時期與O期構成鋒電位第二十二頁,共三十一頁,2022年,8月28日
2期或緩慢復極期(平臺期),氯內流逐漸停止,鈣緩慢內流占主導地位。此時膜電位變化很小,膜內外電位差接近于零。由此形成動作電位曲線上的平臺。 這是心肌細胞動作電位的特征之一。是復極化緩慢的主要原因。也是區(qū)別于神經骨骼肌動作電位的主要特征。圖-5.11圖-5.12圖-5.13第二十三頁,共三十一頁,2022年,8月28日
3期或快速復極末期:此期鈣內流停止。出現鉀的快速外流。使之細胞內電位快速下降,直到恢復靜息膜電位水平。3期是復極化的主要部分。
有的同學可能要問怎么會突然出現膜對鈣離子的通透性,實際上鈣的內流在去極化期及復極初期都有。但因內流太緩慢,影響甚小,而未能表現出來。只到復極2期也就是剛講的才表現出來??偟?期2期是與心肌細胞的特性分不開的。
第二十四頁,共三十一頁,2022年,8月28日
4期或靜息期(舒張期):經3期恢復后膜電位量已恢復到靜息時水平,但膜內外各離子濃度梯度并未復原。所以4期開始后,細胞膜的離子轉運活動加強,排出內流的鈉和鈣,攝入外流的鉀,恢復它們在膜內外的真正濃度比例。 由于出入膜的離子電性正好相等,因此,此期膜兩側電位一般穩(wěn)定在靜息電位水平。就一般心肌細胞而言,4期電位保持于靜息膜電位數值,而特殊心肌細胞的4期電位并不保持穩(wěn)定水平,它們緩慢的自動去極化,使膜電位逐漸變小,這種特電位叫舒張電位,舒張電位與心肌的自律性有關。
圖-5.14圖-5.15圖-5.17圖-5.16第二十五頁,共三十一頁,2022年,8月28日三、心臟的神經支配:
1:迷走神經對心臟的作用---抑制
魚類迷走神經的心跳抑制中樞,位于延腦。當刺激魚類的迷走神經中樞或其纖維時,都能使魚類的心跳減慢或停止,這是由于迷走神經末梢釋放乙酰膽堿,乙酰膽堿能使心肌纖維的興奮性降低,也就是說迷走神經對心跳有抑制作用。第二十六頁,共三十一頁,2022年,8月28日當魚類離開水以后,或將海水魚移入淡水后,都能看到它們的呼吸與心跳同時停止,這是迷走神經的作用。如果事先注射阿托品,就可消除這種反應。第二十七頁,共三十一頁,2022年,8月28日
2:交感神經對心臟的作用---興奮
刺激動物的心交感神經,能使心肌的興奮性提高,興奮傳導加快,心博頻率增加,心肌收縮力加強,所有這些作用是由于交感神經末梢釋放去甲腎上腺素來完成的。雖然魚類的心臟是受交感神經和迷走神經的雙重支配,究竟是誰占主導地位呢?是迷走神經的作用占主導地位。離體的魚類心臟,在常溫下心搏頻率80次/分,比正常情況下的心搏頻率高,這是因為它脫離了迷走神經心分支的抑制作用而致。第二十八頁,共三十一頁,2022年,8月28日四、影響魚類心搏頻率的因素
1、溫度:當溫度降低時,心搏頻率減少,而溫度升高,心搏頻率增加,這是因為溫度升高能使心肌的不應期相對縮短,因而心搏就快,并且也容易產生疲勞。鰻魚的心搏頻率和溫度的關系表示如下:溫度51015202530心博頻率914253449112
魚類心臟對于低溫也非常敏感,在4--5攝氏度心臟跳動緩慢,心房和心室之間的協調被破壞,產生無節(jié)律收縮,魚類在冬眠時心跳1--2次/分。
第二十九頁,共三十一頁,202
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