第9章 循环系统Word格式.docx
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难点:
1.动脉血液流向路径和静脉血流向路径及区别。
2.心音的产生过程。
3.血液凝固的过程。
五、教具
循环系统的标本、挂图、动画
六、教学方法
讲授法,多媒体课件。
七、教学过程
Ⅰ.导入
复习旧课:
1.公、母畜生殖系统的组成。
2.公畜的副性腺有哪些。
3.母畜(羊、猪、犬)子宫、卵巢形态和位置。
4.性成熟、发情周期、受精、妊娠、分娩、泌乳、精液、乳镜、初乳的概念。
本次课的学习要介绍的是:
心脏的形态和位置;
心腔的基本结构;
大循环、小循环的路径;
自动节律性、心动周期、脉搏、血压、收缩压、舒张压的概念;
血液的主成份及血液凝固的过程。
II.新课
9.1心脏
心脏的特点:
各种动物的心脏基本都位于胸腔偏左侧
提示:
心脏的外面有一层结缔组织膜包裹,称为心包。
心脏的基部有进出心脏的大血管(主动脉、肺动脉;
肺静脉、前腔静脉)。
一、心脏的形态和位置
心脏位于胸腔纵隔中,夹于左右两肺之中,略偏左。
约第3~6肋骨之间,心基位于肩关节水平线上。
心尖位于胸骨后段的上方,距横膈约2cm。
站立时,约在肘突“鹰嘴”的后内侧。
心脏是中空的圆锥形肌质器官,外面有心包包围,锥底朝上,叫心基,有大的动、静脉进出;
锥尖朝下,叫心尖。
二、心腔的结构
心脏内腔借房中隔和室中隔分为左右两半,互不相通;
每半又分为心房和心室两部分,经房室口相通。
因此,心脏可分为右心房、右心室,左心房、左心室四部分。
同侧的心房和心室经房室口相通。
三、心脏的组织结构
心壁分三层,外层为心外膜,中层为心肌膜,内层为心内膜。
四、心传导系统
由特殊心肌细胞——自律细胞构成的纤维束,能自动地发放和传导兴奋,使心肌有节律地收缩和舒张,其组成顺序如下:
窦房结→房室结→房室束干→房室束左、右脚→普肯野氏纤维。
五、心包
心包为包围心脏的浆膜囊,分为脏层和壁层。
脏层紧贴在心脏的外面,即心外膜,脏层在心基处向外折转而成壁层,下部构成胸骨心包韧带与胸骨相连。
壁层和脏层之间形成心包腔,内含有少量的心包液,具有滑润作用,可保护心脏,避免心脏与周围组织直接摩擦。
9.2血管
血管的特点:
动脉主动脉
心脏全身组织
静脉毛细静脉
注意:
动脉和静脉是相通的。
而不是分开的两条血管。
一、血管的分类
血管可分为动脉、毛细血管和静脉三种。
(一)动脉
动脉为引导血液出心脏,流向机体各组织器官的血管,逐步分支变细,接毛细血管。
管壁厚而有弹性。
(二)毛细血管
毛细血管为动脉和静脉间的微细血管,短而密,相互吻合成网。
管壁很薄,具有较大的通透性,有助于血液和组织液之间的物质交换。
(三)静脉
静脉是引导血液回心脏的血管,其管壁与动脉相似。
大多数静脉,特别是分布在四肢的静脉,内膜形成静脉瓣,游离缘伸向管腔,并朝向心脏,有防止血液逆流的作用。
二、血管及其分布
动物的血管分布如图9-6。
(一)小循环(肺循环)
血液从右心室经肺动脉→肺毛细血管网→肺静脉→左心房的通路,叫小循环或肺循环。
(二)大循环(体循环)
血液从左心室→主动脉→全身毛细血管→前、后腔静脉→右心房的通路,叫大循环或体循环。
9.3心脏的生理机能
心脏的生理的特点:
心脏的节律性运动是由心肌细胞和自律细胞共同作用完成的。
心房和心室的收缩及瓣膜的开张和关闭产生了心音。
一、心肌的生理特性
心肌有心肌细胞和自律细胞两种。
心肌细胞具有舒张性、收缩性和传导性,没有自动节律性。
只有自律细胞作用下才有自动节律性。
其中窦房结的自律细胞自律性最高,是心脏内兴奋和搏动的起源部位,称为正常起搏点。
二、心动周期
心脏跳动由心房肌和心室肌节律性收缩和舒张来完成。
心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动周期,称为一个心动周期。
三、心音
在每个心动周期中,心肌收缩,瓣膜启闭,血液增加速度和减慢速度对心血管壁的作用所引起的机械振动,可通过周围组织传递到胸壁,用听诊器放在胸壁左侧肘关节内侧可以听到心脏跳动产生的“通—塔”两个声音,这就是心音。
前者称为第一心音,后者称为第二心音。
四、心率
正常动物在安静状态下每分钟心跳的次数,称为心率。
牛的心率为45~50次/分钟,羊为70~80次/分钟。
五、心脏活动的调节
尽管心脏具有自动节律性,但神经和体液对心脏的活动具有调节作用。
(一)神经调节
调节心脏活动的高级中枢在延脑,延脑内的心血管活动中枢可分为心脏的兴奋中枢和抑制中枢。
当兴奋中枢兴奋时,经交感神经传到心脏的传导系统,使心脏收缩加强加快。
当抑制中枢兴奋时,经迷走神经传到心脏的传导系统,使心脏收缩减弱减慢。
兴奋中枢与抑制中枢互相配合,相互协调平衡,保证了心脏正常活动的进行。
(二)体液调节
体液中的各种化学物质对心脏活动也有一定的影响。
血液中的二氧化碳增多时,可以加强兴奋中枢的兴奋,使心跳加快。
血中的Ca2+、K+、Na+对心肌细胞有非常显著的影响:
Na+维持心肌的兴奋;
Ca2+维持心肌的收缩;
K+抑制心肌的兴奋和传导。
血中K+、Na+、Ca2+三种离子必须按一定比例同时存在。
血液中的钾离子浓度增高时,可使心跳减慢,收缩不全,可引起心动过缓,传导阻滞,心肌收缩不良,甚至使心脏停止于舒张状态;
当血中钾离子浓度过低时,可引起心肌自动节律性增强,发生额外收缩,即心脏发生一次比正常心律提前的收缩。
血液中钙离子浓度增高时,心脏收缩力加强;
钙离子浓度降低,心脏收缩力减弱。
Na+能维持细胞内外K+、Na+离子平衡,使机体处于正常的生理活动状态。
9.4血管生理
血管生理的特点:
血管内的血液对血管壁的侧压力称为血压。
动脉管壁和静脉管壁的区别
一、血压
通常所说的血压是指动脉血压。
心室肌收缩时,动脉内血压所能达到的最高值,称为收缩压;
在心室肌收缩的末期,动脉内血压所能达到的最低值,称为舒张压。
形成血压的决定性因素有两个:
一是心室肌收缩推动血液流动的力量;
二是血液流动所遇到的阻力,称为外周阻力。
二、脉搏
心脏的收缩和舒张使血管产生规律性波动,称为脉搏。
脉搏是由心室肌的收缩、舒张和血管壁的弹性产生的。
检查脉搏一般用手指压在浅表的动脉上。
检查家畜脉搏常用的部位,牛在尾动脉;
羊在股动脉;
马在下颌血管切迹。
脉搏的频率和心率是一致的,并随心率的变化而变化。
三、微循环
微循环是指微动脉和微静脉之间的血液循环。
这些微细血管包括微动脉、中间微动脉、真毛细血管、直捷通路和微静脉。
9.5血液
血液的特点:
血液是一种流动的结缔组织,含有红细胞、白细胞和血小板等。
血液离心后分为上层的血清,中层白细胞和血小板,下层是红细胞。
血液是一种流体组织,在心脏的推动下,不断地在心血管系中循环流动着。
血液在流动过程中,运输营养物质、激素、气体和代谢产物。
一、血量
通常说的血量是指体内的血液总量。
其中一部分在心血管系循环流动着,称为循环血量;
另一部分存在于肝、脾、肺及皮下等处毛细血管和血窦之中,称为储备血量。
二、血液的组成及其机能
血液由液体成分血浆和悬浮于血浆中的有形成分组成。
如果将流出血管的血液放入盛有抗凝剂的离心管中,经离心(3000r/min)沉淀30分钟后,可看到血液分为三层:
上层淡黄色或无色的液体部分称为血浆,中层呈白色薄层,是白细胞和血小板,下层深红色的沉淀物为红细胞。
(一)血浆
血浆是血液的液体部分,是机体内环境的重要组成部分。
血浆含有90%~92%的水,在8%~10%的溶质中主要是血浆蛋白质(占5%~8%),其余是各种无机盐和小分子有机物(2%~3%)。
(二)血清
离开血管的血液不作抗凝处理,将在很短时间内凝固成胶冻状的血块,并逐渐紧缩,析出黄色清亮液体,这种液体称为血清。
(三)白细胞
1.白细胞的形态和数量白细胞是有核细胞,它的体积比红细胞大,相对密度小,数量少。
根据白细胞胞浆中有无特殊染色颗粒,可将白细胞分为颗粒细胞和无颗粒细胞两类。
颗粒细胞按其染色特点,又可分为嗜中性粒细胞、嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞;
无颗粒细胞包括单核细胞和淋巴细胞两种。
成年动物白细胞数量及各类白细胞所占比例见表9-1。
表9-1成年动物白细胞数及各类白细胞的比例
动物白细胞总数(109个/L)各类白细胞所占比例/%
嗜中性粒细胞嗜酸粒细胞嗜碱粒细胞淋巴细胞单核细胞
猪8.553.04.00.639.43.0
奶牛8.036.54.00.557.02.0
绵羊8.237.24.50.654.73.0
山羊9.642.23.00.850.04.0
马14.846.13.01.247.62.1
犬9.061.06.01.025.07.0
猫18.068.254.50.2525.81.2
兔7.635.01.02.559.02.5
公鸡16.625.81.42.464.06.4
母鸡29.413.32.52.476.15.7
在各类白细胞中,嗜中性粒细胞和淋巴细胞的数量较多,嗜酸粒细胞较少,嗜碱粒细胞最少。
2.白细胞的机能嗜中性粒细胞具有很强的吞噬能力、活跃的变形运动及敏锐的趋化性,能吞噬入侵的细菌,可将入侵微生物限定并于就地杀灭,防止其扩散。
嗜中性粒细胞数目明显增多,常见于急性化脓性感染。
嗜酸粒性细胞具有吞噬能力,在寄生虫病、荨麻疹和过敏性疾病中,嗜酸粒细胞增多。
嗜碱性粒细胞具有解毒等功能。
淋巴细胞是具有特异性免疫机能的免疫细胞,它主要参与机体的免疫过程。
单核细胞亦具有运动与吞噬能力,能吞噬坏死细胞和衰老红细胞,它有激活淋巴细胞的特异性免疫机能、促进淋巴细胞发挥免疫作用的机能。
3.白细胞的生成与破坏
白细胞的生成:
各类白细胞由机体的不同器官组织生成。
颗粒白细胞是由红骨髓的原始粒细胞分化而来;
单核细胞大部分来源于红骨髓,一部分来源于单核巨噬细胞系统;
淋巴细胞生成于脾、淋巴结、胸腺、骨髓、扁桃体及肠黏膜下的集合淋巴结内。
白细胞的破坏:
白细胞在血液中停留的时间很短,有的只有几小时或2~4天。
衰老的白细胞大部分被单核巨噬细胞所清除,小部分在执行防御任务时被细菌或毒素所破坏,或经由唾液、尿、肺和胃肠黏膜排除。
(四)血小板
血小板是由骨髓巨核细胞的胞浆断裂而成的,呈不规则的圆盘形、椭圆形或杆状小体,没有细胞核。
血小板参与凝血、止血过程,其寿命很短,在循环血液中通常只存活8~11天。
(五)红细胞
1.形态与数量成熟的红细胞为无核、双面内凹的圆盘形细胞,直径5~10μm。
红细胞是各种血细胞中数量最多的一种。
各种动物的红细胞数量见表9-2。
表9-2成年健康动物红细胞数量及血红蛋白含量
动物种类 红细胞/(1012个/L)血红蛋白/(g/L)
猪6.5(5.0~8.0)130(100~160)
牛7.0(5.0~
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