最新:血液与循环PPT课件文档资料.ppt
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1、引论,单细胞动物和体积小的多细胞动物,可以通过扩散作用得到氧,排出二氧化碳和其他代谢废物。血液的流动靠血管壁的蠕动,血管外组织的运动(压迫)或能自动搏动(收缩和舒张)的心脏泵来推动。大多数动物封闭(或闭管)循环,有些动物开放(或开管)循环。,第一节 血液,血淋巴:无脊椎动物血腔内流动的血样液体,无色,兼具血液和淋巴样组织液的特性,内含血细胞,间质液和血浆,可占动物体重的30-40%。,血细胞比容:血细胞(主要是红细胞)在血液中所占的百分比。,一、血液容量,体液,细胞内液,细胞外液,组织间隙液,血浆,淋巴,体腔液,二、血细胞,血液,血浆,血细胞,红细胞,白细胞,血栓细胞,哺乳动物红细胞多为双凹的
2、圆盘状,无核。其他脊椎动物的却有核。,哺乳动物成熟红细胞,各种动物红细胞大小不同,哺乳动物的红细胞直径在510m之间。两栖类的红细胞最大,蝾螈尤其是两栖鲵的红细胞比哺乳动物的大约100200倍。,脊椎动物红细胞内含有呼吸色素(血红蛋白),有运送氧和二氧化碳的作用。白细胞分颗粒细胞和无颗粒细胞(单核细胞和淋巴细胞)。有尾两栖类的无核细胞包括无核嗜碱白细胞、无核淋巴细胞、无核嗜酸白细胞等。血栓细胞(哺乳动物为血小板)为有核的梭形细胞,在有尾两栖类中可见无核血栓细胞。,无脊椎动物,无脊椎动物的体液(血液、血淋巴和体腔液)中也有细胞,但主要是变形细胞,这些细胞除消化和营养(吸收)中的作用外,可能还有防
3、御、清除废物及排泄方面的作用。有些低等动物的血液没有色素,但在许多无脊椎动物的血液或血淋巴中则有呼吸色素,其中包括血红蛋白、血蓝蛋白、血绿蛋白和血紫蛋白等。,昆虫,昆虫的血液中一般无色素,但有几种血细胞,常见的有原血细胞、原质细胞和颗粒血细胞。另外还有脂肪血细胞、绛色细胞、球形细胞和泡细胞等。,三、血浆蛋白质及其作用,哺乳动物的血浆蛋白质包括白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原三类。无脊椎动物的血浆蛋白质浓度有的低到1.0mg/mL,有的高到100150mg/mL。鸟类和哺乳类血浆蛋白浓度为3075mg/mL,其成分和浓度在系统发生和发育过程中有增加的趋势。闭管循环的动物,血浆蛋白质构成的胶体渗透压对于
4、保持血浆容量(吸回水,保持水)和对于毛细血管的过滤均起着重要的作用。,白蛋白的分子量较小,带电荷较多,故很容易用电泳方法分离。板鳃类、雀鳝以及一半左右的鲷科鱼类没有血浆蛋白。在陆生动物中,面临着脱水和保水的问题,变态发育时血浆蛋白的量增加。,四、止血机制,最原始的止血机制是借助于身体肌肉和血管的收缩来止血,这可能是许多柔软的无脊椎动物唯一的止血机制。身体硬的动物血液内含有特殊的细胞和特殊的可能形成凝胶的蛋白质,可在损坏部位形成栓塞。海胆、节肢动物和脊椎动物就是如此。在比较原始的动物类群中,只是血细胞形成血块。,在脊椎动物,血液凝固是在Ca和凝血酶等因子的作用下,血浆中的纤维蛋白原转变为纤维蛋白
5、的过程。在低等脊椎动物上,血液凝固更依赖于细胞因子。例如血栓细胞。哺乳动物的血浆中还存在一些抗凝血物质,防止在血管内产生血凝块,这是保证组织内正常血液循环的先决条件。,五、血液的防御功能,(一)细胞吞噬作用及包围作用,(二)无脊椎动物的血凝集素,(三)适应性免疫,(四)脊椎动物内天然存在的抗原与抗体,(五)血清学在动物分类中的应用,第二节 无脊椎动物的血液循环,无脊椎动物的循环系统多式多样,很难做简单的概括。一些类群的无脊椎动物没有血管系统,有的虽有血管系统,但不发达,有的是开管循环,有的是闭管循环;有的是腔状心脏,有的是管状心脏,有的心脏是肌源性的,有的是神经源性的;有的有呼吸色素,有的则无
6、。,一、环节动物的血液循环,大多数寡毛类和多毛类有发达的血管系统,而且大多数种类的血管系统的结构基本相同,有一条背血管,一条腹血管,每一节有一条侧血管与背血管和腹血管相沟通,属于闭管循环。这些血管内有活瓣,由于背血管的蠕动,把血液推向前;通过前面(食管区域)几对大的侧血管(这些血管也能收缩,成为“侧心”)流到腹血管;腹血管内血液流动的方向则相反,由前向后,把血液推入侧血管和毛细血管。,巨蚯蚓的血液循环,背血管和腹血管内血压的记录,有人认为,寡毛类和多毛类的血管收缩是神经源性的,而有的原始的环节动物的心脏则是肌源性的。,5/1/2023,二、节肢动物的血液循环,节肢动物的循环系统属于开放循环系统
7、,背血管形成明显的心脏,心脏发出动脉把血淋巴输送到各种组织内的血窦和细胞间隙,有细胞间隙再到围心腔,通过心脏的一些孔而进入心脏,推动血液的循环。,5/1/2023,(一)甲壳动物和鲎,有些甲壳动物有一个心脏,但动脉极短。十足类的循环系统十分发达,心脏为单室的囊状结构,位于胸节背部,由心脏发出几条动脉,心脏收缩时,血液有几个方向输出。心脏借一些有弹性的韧带悬在围心腔。在十足类和软甲亚纲中,进入围心腔的血淋巴来自鳃或其它呼吸表面,而切甲亚纲的动物,其围心腔可与其它血窦相沟通。,5/1/2023,甲壳动物、蜘蛛和鲎的神经源性心脏上分布着少数神经细胞,称神经节。切除心神经节后心搏停止。龙虾9个神经元分
8、两组,前面5个较大,称跟随细胞,后面4个较小,是起搏细胞。鲎是肢口纲动物,其心脏活动也是神经源性的。乙酰胆碱和氨基丁酸(GABA)对甲壳动物的心脏是抑制性递质,而谷氨酸在浓度高时有兴奋作用。,龙虾的心脏神经节,5/1/2023,(二)昆虫,昆虫的背血管可分为前部(大动脉)和后部(心脏),但其间一般没有明显的界限。心脏有113对孔,具有活瓣。昆虫的心脏可以固定在背侧体壁内,也可以借一些结缔组织固着在体壁上。当心脏收缩时,蠕动波从后端开始,向前推进,把血淋巴推向大动脉,输送到头部,或通过心脏流出孔流出,由前部通过血窦向后流。在背血管的下面,有一肌肉和结缔组织构成的隔,称背隔或围心隔,把腹部分为围心
9、窦和围内脏窦;在消化管与腹神经索之间也有一个腹隔,这些隔都能收缩。此外,在触角基部、翅的基部、腿内部还有搏动器官(副心),进一步推动血流。,5/1/2023,有的昆虫的心脏活动取决肌肉本身的特性(是肌源性的),没有神经支配,有些昆虫的心脏则受神经的支配,但仍旧是肌源性的,心脏的神经元在于控制心搏的频率和幅度。昆虫可能没有神经源性心脏,这点与甲壳动物和蜘蛛不同。心搏率随昆虫种类而不同,还随不同条件而不同。,5/1/2023,(三)蜘蛛,蜘蛛的心脏与昆虫的相似,但心脏的前后通常都有大动脉。蜘蛛用书肺和气管呼吸,而蝎则全靠书肺呼吸,故动脉系统比昆虫发达。来自书肺的含氧血回到围心窦,这种情况和甲壳累的
10、鳃至围心腔的流向相似。用器官呼吸的蜘蛛的动脉分支通常比用书肺呼吸的少。多毛毒蜘蛛和蝎的心脏可能是神经源性的。乙酰胆碱、肾上腺素、去甲肾上腺素。谷氨酸和5-HT(5-羟色胺)都可使神经节兴奋,而GABA(氨基丁酸)则使神经节抑制。,5/1/2023,三、软体动物的血液循环,软体动物的血液循环有开放(如瓣鳃类及腹足类)和封闭的(如头足类),心脏也是多样的。,5/1/2023,(一)瓣鳃类和腹足类,瓣鳃类和腹足类都属于开管循环,心脏具一个心室,一个或两个心房。由心室发出前大动脉(有的还有后大动脉)。心脏位于围心腔内。动脉系统反复分支,把血液注入组织间隙。有的先经过毛细血管之后再流到组织间隙、血窦,然
11、后通过静脉流回心房。在回心脏之前往往先经过肾脏和鳃,在肾脏内形成肾门系统,在此排出代谢废物,经过鳃时进行气体交换。瓣鳃类的外套膜表面也可能是进行气体交换的地方。瓣鳃类和腹足类的血容量相当大,约占体重的36%83%。,5/1/2023,(二)头足类,头足类的循环系统属于闭管循环,有许多动脉和静脉,其间有真正的毛细血管床,也有一些大的血窦,这些血窦内的血液有壁与组织间隙液隔开,但基本结构仍与其他软体动物相似,即血液通过心脏而到身体各部,在回心脏之前先经过肾脏和鳃之后才回到体心。体心有一个肌肉性心室,有一对(如乌贼、章鱼)或两对(如鹦鹉螺)心房。此外,在每一个鳃的基部有一搏动的器官,称鳃心,他接受体
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