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為什麼要促進血液迴圈

我們常常吃些什麼東西能促進血液迴圈, 做某些運動能促進血液迴圈, 但是, 我們知道什麼才是血液迴圈嗎??你又知道血液迴圈的功能是什麼嗎?趕緊跟著小編來科普一下!

迴圈種類

血液迴圈根據其迴圈的部位和功能不同, 分體循環(大循環)和肺循環(小迴圈)二部分。

1體循環(大循環):體循環的血管包括從心臟發出的主動脈及其各級分支, 以及返回心臟的上腔靜脈、下腔靜脈、冠狀靜脈竇及其各級屬支。 左心室的血液射入主動脈, 沿動脈到全身各部的毛細血管, 然後匯入小靜脈, 大靜脈, 最後經上腔靜脈和下腔靜脈回到右心房。

體循環靜脈可分為三大系統, 上腔靜脈系, 下腔靜脈系(包括門靜脈系)和心靜脈系。 上腔靜脈系是收集頭頸、上肢和胸背部等處的靜脈血回到心臟的管道。 下腔靜脈系是收集腹部、盆部、下肢部靜脈血回心的一系列管道。 心靜脈系是收集心臟的靜脈血液管道。

2肺循環(小迴圈):肺循環的血管包括肺動脈和肺靜脈。 肺動脈內的血液為靜脈血,它是人體中唯一運送缺氧血液的動脈。 右心室的血液經肺動脈只到達肺毛細血管, 在肺內毛細血管中同肺泡內的氣體進行氣體交換, 排出二氧化碳吸進氧氣, 血液變成鮮紅色的動脈血, 經肺靜脈回左心房。 (肺靜脈是人體中唯一運送富氧血液的靜脈)

機體對心血管活動的神經調節是通過各種心血管反射完成的。 支配心臟的傳出神經為交感神經系統的心交感神經和副交感神經系統的迷走神經。

血液的流動是需要能量的, 這些能量主要是心臟搏動產生的, 而心臟搏動的能量歸根結底又是細胞中的線粒體產生的, 所以心肌細胞中的線粒體含量是相當相當多的.

其實線粒體也是能量產生的場所而已了, 線粒體裡面的活動主要是有氧呼吸的二、三階段, 哦, 有氧呼吸分三個階段:

第一階段是葡萄糖脫氫, 產生還原性氫、丙酮酸和少量的ATP, 這個階段在細胞 質的基質中進行。

第二階段是丙酮酸繼續脫氫, 同時需要水分子參與反應, 產生還原性氫、二氧化碳和少量的ATP。

第三階段是前兩階段脫下的氫與氧氣結合生成水, 這一階段產生了大量的ATP。

ATP又叫三磷酸腺苷、腺三磷, 它主要是腺嘌呤與核糖結合成腺苷,腺苷通過核糖中的第5位羥基,與3個相連的磷酸基團結合形成, ATP起作用時就脫去1個磷酸形成ADP, 這個過程會釋放能量。

主要功能及重要性

血液迴圈的主要功能是完成體內的物質運輸。 血液迴圈一旦停止, 機體各器官組織將因失去正常的物質轉運而發生新陳代謝的障礙。 同時體內一些重要器官的結構和功能將受到損害, 尤其是對缺氧敏感的大腦皮層, 只要大腦中血液迴圈停止3~4分鐘, 人就喪失意識, 血液迴圈停止4~5分鐘, 半數以上的人發生永久性的腦損害, 停止10分鐘, 即使不是全部智力毀掉,

也會毀掉絕大部分。 臨床上的體外迴圈方法就是在進行心臟外科手術時, 保持病人周身血液不停地流動。 對各種原因造成的心跳驟停病人, 緊急採用的心臟按摩(又稱心臟擠壓)等方法也是為了代替心臟自動節律性活動以達到維持迴圈和促使心臟恢復節律性跳動的目的。

營養物質的獲取

體內各器官與組織細胞進行活動, 需不斷供給氧與營養物質, 氧來自肺泡, 營養物質來自小腸粘膜的吸收。 而遠離肺與腸的器官又如何能得到這些物質呢?這是因為體內有完善的血液轉運系統, 包括大循環(體循環)與小迴圈(肺循環)。 血液自右心室到肺動脈、肺毛細血管、肺靜脈入左心房, 此為肺循環。 經過此迴圈血液獲得氧。

血液自左心室到主動脈、大動脈、小動脈經毛細血管與靜脈系統回到右心房, 此為體循環。 食入的營養物質在消化道內消化後被小腸吸收, 經腸系膜靜脈到門靜脈入肝臟, 再經肝靜脈到下腔靜脈而進入右心房與右心室。 肺循環與體循環是相互銜接的, 從左心室進入動脈的血液既含有豐富的氧也含有豐富的營養物質。 經分佈到全身各器官與組織的毛細血管, 將動脈血輸送給它們, 以滿足其需要, 使其正常的機能活動得以維持。

動脈血與靜脈血的主要區別是:動脈血含氧合血紅蛋白較多, 故呈鮮紅色;而靜脈血含氮離血紅蛋白較多, 故呈紫藍色。 經過毛細血管中的血液每100毫升含的氧離血紅蛋白若到心臟的血液與從心臟泵入動脈系統的血液是平衡的。 這種進出心臟的血量為什麼能取得平衡呢?在前面已經談到心臟的泵血量取決於心室肌的收縮力量,而心肌的收縮力又取決於心室肌纖維的初長度。在一定範圍內心室肌初長度增加,心肌的收縮力也增加,這現象稱為心定律。

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這種進出心臟的血量為什麼能取得平衡呢?在前面已經談到心臟的泵血量取決於心室肌的收縮力量,而心肌的收縮力又取決於心室肌纖維的初長度。在一定範圍內心室肌初長度增加,心肌的收縮力也增加,這現象稱為心定律。

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