动物生理学_血液循环.ppt

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1、第九章血液循环第一节心脏生理第二节血管生理第三节心血管系统的调节第四节器官循环第九章血液循环心脏和血管组成机体的循环系统,血液在其中按一定方向流动,周而复始,称为血液循环。①运输代谢原料、代谢产物—使机体代谢能正常进行;②运输激素或其它体液因子—实现机体的体液调节;③维持机体内环境相对稳定:理化成分、气体分压、温度等;④血液循环参与机体免疫调节等。血液循环的主要功能第一节心脏生理一、心肌的电活动二、心脏的泵血功能三、心输出量及其影响因素心脏是一个由心肌组织构成的、具有瓣膜结构的空腔器官1.心肌细胞:工作细胞:

2、收缩(含有丰富的肌原纤维)心房肌细胞心室肌细胞自律细胞:特殊分化的心肌细胞,一般具有自动节律性2.特殊传导系统:2.特殊传导系统窦房结sinoatrialnode房室交界atrioventricularnode房室束boundleofHis末梢浦肯野纤维网Purkinjefibers心脏的特殊传导系统组成和分布(一)、快反应心肌细胞电活动的离子基础(二)、心肌的生理特性(三)、心电图一心肌的电活动动作电位时程长静息电位稳定有明显特征的平台期1快反应动作电位2慢反应动作电位(一)快反应心肌细胞电活动的离子基础1

3、.静息电位:约-90mV(K+外流所致)2.快反应动作电位:与骨骼肌细胞明显不同,主要分为5个时相。自律性—除心室、心房和结区外的心肌细胞所有传导性—除心室、心房外的心肌细胞所有兴奋性—所有心肌细胞均有的收缩性—心室肌细胞和心房肌细胞所有(二)、心肌的生理特性1自动节律性自律细胞的特点:4期自动缓慢除极心脏具有自动产生节律性兴奋的能力称为~自律组织正常起搏点窦房结自律性最高:100次/min窦性心律潜在起搏点房室交界次之:50次/min房室束和浦肯野纤维最低:25次/min窦房结 心房传导组织(结间束和房间束

4、) 房室瓣膜内的纤维 房室交界(结区除外) 心室传导组织(房室束和浦肯野纤维网)(1)浦肯野细胞—快反应自律细胞浦肯野细胞跨膜电位和心肌工作细胞的0、1、2、3期的形状、幅度及形成机制类似,但存在4期自动除极。(3期复极末膜电位的最大值称最大复极电位)(2)窦房结P细胞—慢反应自律细胞窦房结细胞跨膜电位的特点最大复极电位(-70mv)和阈电位(-40mv)较高除极结束时,不出现明显的极化倒转(0mV左右)0期除极幅度和速度小无明显的复极1期和平台期与其他自律细胞相比,4期自动除极速度快(为正常起搏点)窦房结细

5、胞跨膜电位形成机制0期:Ca2+内流4期:4期自动除极机制:ICa、IK、Tf三种电流3期:Ca2+内流减少、K+外流增加。2心肌的传导性P细胞—自律细胞—产生兴奋过渡细胞—非自律细胞---传导兴奋至心房肌心脏起搏点(正常起搏点和潜在起搏点)产生的兴奋,能够以局部电流形成传导,扩布到整个心脏,引起心脏不同部分依次产生兴奋和收缩。由低电阻的缝隙连接完成—传导速度快使心房肌同步收缩、心室肌同步收缩但在房室交界处传导慢—房室延搁房室延搁意义:保证了心室收缩稍后于心房收缩,有利于心室的充盈和泵血3心肌的兴奋—动态变化

6、绝对不应期有效不应期:-60mV)相对不应期:-60mV至-80mV超常期:-80mV至-90mV3心肌的兴奋有效不应期(200-400ms)----不会强直收缩绝对不应期—兴奋性为零0期去极化开始至3期复极化为-55mV左右时间内给予第二次刺激,心肌细胞不会产生兴奋和收缩-55mV---60mV—给予强的刺激,心肌细胞局部去极化,但不产生引起心肌收缩的动作电位有效不应期-0期去极化到3期复极化达-60mV(钠通道完全失活,或刚刚开始复活)3心肌的兴奋相对不应期:-60mV---80mV但给予一个高于阈强度的

7、刺激可引起扩布性兴奋钠离子通道已逐渐复活,但尚未恢复到正常水平超常期:从-80mV复极化---90mV(静息电位)钠离子通道已恢复到正常水平心肌细胞兴奋性高于正常插入图34-9,P11404心肌的收缩性心肌细胞发生兴奋后,通过兴奋-收缩偶联机制,引起心肌细胞粗细肌丝滑行,造成心肌细胞张力增加和长度的缩短,这种能力称为心肌的收缩性。心肌收缩—钙离子是关键心肌收缩所需90%的钙离子来自于胞内钙库心肌细胞收缩但必须来自细胞外少量钙离子的诱导平台期:胞外的钙离子缓慢流入胞内胞外的钙离子易受化学药物的影响(地高辛等)5

8、神经递质对心肌活动的调节心迷走神经—Ach心率减慢传导减慢收缩减弱交感神经—儿茶酚胺类如NA6化学因子对心肌收缩力的影响Ca2+K+Na+AdrAch1.任氏液:正常对照2.3%CaCl2灌流:3.1%KCl灌流:4.1:10000E灌流4期If、ICaT通道↑4期自动去极速度↑自律性↑心率↑与心肌β1受体结合Ca2+内流↑肌浆网释放Ca2+↑兴奋-收缩耦联↑收缩力↑cAMP4.1:10000E灌流

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