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哺乳類における肺循環の仕組み
循環器系や呼吸は、構造的および機能的に相互接続されています。 彼らは一緒に、生物の重要な機能を提供栄養素と酸素の組織や臓器を提供することができます。 そして、最初の動物から、一部の土地を征服し、これらのシステムの統一があります。 これは、地上での生活環境への構造組織と生理学の最適化のより高いレベルを提供します。
哺乳類、両生類、鳥類、爬虫類の呼吸と心臓血管系、肺、心臓や血管から構成されています。 この方式では、肺循環が完全に動脈に血液を供給する光、すなわち肺の毛細血管、によって表され、そして静脈を介して与えられます。 肺循環の間の構造の障壁が原因気道と心臓血管系は、単一の機能ユニットであると考えられるものの、存在しないことは注目に値します。
肺循環の直列回路
小さな円は、心臓から肺に血液を運ぶ血管の閉回路と呼ばれ、背中合わせに送信されます。 同時に、血液循環の生理の違いにもかかわらず、哺乳類の肺循環回路は、両生類、爬虫類、さらには鳥のものとは異なるではありません。 哺乳類における最新の他よりも共通点が多くを持っています。 特に、我々は4室の中心です。
体の容器間の境界のように 存在していない、 そして肺循環の条件付きの始まりは、哺乳動物の心臓の右心室と考えられています。 その酸素を奪わ肺動脈幹の血液によって、それが肺の毛細血管に向けられています。 ガス拡散が肺胞に発生する処理の上皮細胞、肺胞の内腔への放出、及び二酸化炭素捕捉酸素を終了しました。 最後のヘモグロビンと結合し、肺静脈によって心臓の左側に向けられています。 肺循環の図を示し、それが左心房に終了し、左心室から全身の血流が開始されます。
血液循環の鳥の小さな円
哺乳類のように、呼吸器や循環器系、ほとんどの鳥の生理学、などは4室の心を持っています。 両生類および爬虫類3室の心臓。 その結果、鳥循環回路の小円は、哺乳類と同様です。 ここでは、右心室から肺毛細血管の静脈血流が流れます。 酸素は、動脈血液から赤血球を左心房に輸送される酸素と血液を豊かに、そしてそこから - 心室および全身循環中。
鳥類や哺乳類の肺循環
おそらく、鳥類、哺乳類、爬虫類や両生類に肺循環の静脈に流れる血液を見つけ出す必要があります。 したがって、酸素が枯渇した静脈血を流れる含むキャピラリーに肺動脈用の哺乳動物における 二酸化炭素を 大量に。 静脈による動脈血の酸素化した後は、心に導かれます。 であることに注目すべきである全身循環常に唯一の動脈を通じて心臓から動脈血液を流れている、および静脈を通して心臓への静脈還流。
爬虫類と両生類の肺循環
カエルの肺循環を駆動する哺乳類のそれと変わりません。 しかし、生理的には、異なっている。なぜなら混合3-チャンバ心臓静脈および動脈血の。 肺を含む身体の動脈ため、混合生物学的流体を流します。 3室の心臓内で混合次いで静脈バック心臓に対する身体の静脈、および。 したがって、 分圧 小規模および大規模循環の動脈内の酸素が実質的に同一です。 爬虫類は冷血されているため。
爬虫類はまた、三室の中心であるが、総心室の上部及び下部にパーティションの胚があります。 ワニと右と左心室の間のすべてのパーティションがほとんど形成されています。 彼女は穴の唯一の特定の番号を持っています。 結果として、ワニは、他の爬虫類に比べて丈夫かつ大きいです。 同時に、恐竜も爬虫類のクラスに属する、心を持っていたか知らされていません。 おそらく彼らはまた、心室のほぼ完全なパーティションを持っていました。 証拠が得られにくいですが。
人間の循環の小さな円のスキームの分析
ヒトでは、ガス交換が肺に発生します。 ここでは、血液は、二酸化炭素と酸素化を提供します。 これは、肺の血液循環の主要な値です。 肺循環のいずれかの学術的スキームは、右心室から始め、呼吸生理学の研究に基づいて設立します。 直接肺動脈弁肺動脈幹が動くから。 左右の肺に分岐肺動脈を離れて移動する2つの部分にその部門のため。
肺動脈自体が繰り返し緻密体の組織を貫通し、毛細血管に分割して粉砕しました。 ガス交換は、空気 - 血液関門を肺胞上皮細胞から構成されているを介してそれらに直接起こります。 血液の酸素化は、細静脈と静脈に収集された後。 各肺および左心房から2枚の葉は4つの肺静脈のために流れます。 彼らは、動脈血を運びます。 肺循環回路で終了し、全身循環を発信します。
肺循環の生物学的意義
小さな円は土地を植民地化し始め、生物の系統発生に表示されます。 動物水に住んで受信中の溶存酸素は存在しません。 進化が作成された他の呼吸器:最初の単純なtraheistye肺、および - 肺胞複雑。 そして、それは肺の出現開発し、肺循環していました。
この時点から土地で生きている生物の進化、酸素の取り込みを最適化し、消費する組織への輸送を目的としました。 心室の空洞内の血液混合の欠如も重要進化のメカニズムです。 彼のおかげで、温血哺乳類および鳥類を提供します。 また、より重要なのは、4室の心は、それが総酸化血液の四分の一を消費するので、脳の発達を確保することです。
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