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文档简介
1、专题十八:动物的运输系统竞赛要求血液:血浆、红细胞、白细胞和血小板血液循环:动脉、毛细血管、静脉、心脏淋巴系统:组织液、淋巴知识梳理一、水管系统:海绵的水管系统是动物界最早出现的运输系统,海绵的水管系统主要靠领细胞制造水流。领细胞有一根鞭毛,鞭毛周围的细胞质伸出一环密排指状突起。腔肠动物也有发达的水管系统,称为胃水管系统。水螅体小,胃水管系统的运输功能不明显。较大的腔肠动物,如水母、薮枝螅等的胃水管系统功能显著。 二、血液循环系统 完整的血液循环系统包括心脏、血管、血液、淋巴器官、淋巴管、淋巴等成分。血液循环系统取代水管系统,使运输能力强,内环境独立于外环境,保持内稳态。 1. 无脊椎动物的血
2、液循环系统 (1)纽虫:是最早也是最初级的循环系统,是有位于消化管两侧的2条血管;较复杂的,身体背部还有第三条血管。这些血管在身体的后端连通。纽虫没有心脏,血管能收缩,但收缩的方向不定,因此血液流动也没有一定的方向,可向前流,也可向后流。纽虫的血管是全封闭的。纽虫的血浆大多无色,血细胞有核,其中一部分是变形细胞,能伸出伪足。 (2)环节动物:循环系统是封闭的,血液按一定的方向流动,可称为真正的“循环”系统。蚯蚓的血管有三:背血管:位于消化管的背面正中,血流方向是从后向前的;腹血管:位于消化管腹面正中,血流是从前向后的;神经下血管;位于腹神经索下面,血流方向是从前向后的。这三条血管都分出许多小血
3、管,分布到消化管、皮肤和其它部位。在身体前面,连接背腹血客之间有4对或5对弓形的血管,总称为心脏。蚯蚓的血细胞无色,呼吸色素是一种血红蛋白,溶解于血浆中,而不存在于血细胞中,这是较低级的形式,是无脊椎动物血液的特点。 (3)软体动物:循环系统是“开放式”的,血液从心脏流入血管,血管封闭,而开放到包围内脏之外的血腔中,从而使内脏浴于血液之中。血液从血腔中经另外一套血管流回心脏。软体动物的呼吸色素是含铁的血红蛋白或含铜血青蛋白。前者氧化成红色,后者氧化成蓝色。 (4)节肢动物:甲壳类的血浆中含血青蛋白,昆虫血液大多无色,少数昆虫旭摇蚊血浆中含血红蛋白。昆虫血液的功能运输营养物质和酶等物质,气体的运
4、输主要靠发达的气管系统进行。(5)无脊椎动物血液特点 血细胞无色(不含氧的载体), 氧的载体位于血浆中(低等性),多为血青蛋白(铜色素Cu2+、蓝色)如节肢、软体动物;或叶绿蛋白(铁色素)如沙蚕;少数为血红蛋白(铁色素、红色)。(6)无脊椎动物循环系统特点 闭管式循环系统:毛细血管,在封闭的管道系统内进行。 开放(开管)式循环系统:无毛细血管; 开放的管道系统,从心脏到血管到血腔(或血窦),再到血管、鳃,回到心脏。内脏浸润在血腔内的血液中 昆虫:用气管呼吸,血液不运输气体。2. 脊椎动物的血液循环系统 (1) 鱼类的血液循环 心脏: 4室前后排列,静脉窦、心房(耳)、心室、动脉锥; 单循环:血
5、流路径为单一通道。 静脉窦 心房(心耳) 心室 动脉锥 静脉 身体各处 鳃 动脉(2) 两栖类成体的血液循环 心脏:1心室、2心房较鱼类前进了一步。 不完全双循环(混合血): 体循环:大动脉、颈动脉动脉、动脉毛细血管静脉毛细胞血管静脉静脉窦右心房动物脉锥。肺循环:动物脉锥肺皮动脉肺动脉肺肺静脉左心房心室颈动脉,大动脉。 (3) 爬行类的心脏 特点:不完全双循环,但比两栖类进步 心室:有纵隔,但不完全(仍有部分混合血),其中鳄类分隔较完全(潘氏孔),恐 龙分隔完全。 动脉锥:有纵隔,但不完全,分别通向大动脉、肺动脉。 静脉窦:大大缩小(退化趋势)。 (4) 鸟类、哺乳类的心脏和血液循环 特点:鸟
6、、哺乳类同处于最高水平。 心脏4室:完全分开(不同于鱼类的4室),血液不再混合。 大动脉、肺动脉完全分开,前者和心室相连,后者和心房相连。它们的基部都相当于动脉锥。静脉窦已不存在,只留有痕迹,即窦房节。完全的双循环,大动脉中为含O2 血, 高代谢率,体温高, 恒温,内环境稳定,减少对环境的依赖。生化反应速度快 (代谢率高) 、稳定,进化快。适应剧烈运动,如跑、跳、飞、游泳等;适应寒冷季节,可不冬眠;适应寒冷地带生活,扩大生活范围。三、人的血液循环系统 (一)、血管:1. 动脉:血液由心脏流出的血管为动脉,管壁弹性大,富含胶原纤维和弹性纤维,也有平滑肌。管壁的弱性使血管能随血液流动而调整管腔的大
7、小,不致因血压而破裂。2. 静脉:静脉中的血流量比动脉中的略多,静脉承受的压力也较小。静脉的内壁上具有阻止血液倒流的静脉瓣,但长时间直立的人,血液下流而入腿、足,此时静脉中血液过多,管腔涨大,瓣膜就不能封闭管腔。静脉曲张可能就是由于静脉长久涨大,壁变厚扭曲而成的。肛门区静脉曲张就成痔疮。 3. 毛细血管 :沟通小动脉、小静脉的血管。 构造特点: 网状分支,遍布全身;是身体最细(4 - 12 m)的血管; 壁薄,只有1层上皮细胞构成,有少量结缔组织细胞,无肌肉。 功能特点:与结构特点密切相关:形成淋巴液、组织液;是物质交换场所,新陈代谢越旺盛的组织,毛细血管越多。毛细血管利于物质交换的原因: 与
8、组织细胞直接接触(壁薄);物质交换面积大、网状分支,表面积大;物质交换时间充裕,因具有网状分支,总横截面积大,管壁摩擦力大,流速慢。(二)心脏 构造:心脏4 室,有2心房、2心室;心房和心室 完全分隔,有房室隔(AV瓣)、 房间隔;室间隔(胎儿卵圆孔)。 同步收缩:两心房或两心室(所有肌纤维)同步收缩。 2心脏肌 形态特点:多核、横纹、分支,有染色很深的肌间盘(闰盘),即肌细胞各分支相连之处。离子很容易通过,兴奋传导阻力小,可同步收缩。线粒体多。 生理特点:收缩性、自主性(不随意肌)、 节律性、传导性。3 心搏和心脏传导系统 (1) 心搏:心脏有节律地收缩和舒张产生的心跳,又称心搏。特点是自主
9、性和节律性。 (2) 启博器:主要是窦房结和房室结,是心脏的启博器,能定期发出动作电位,产生心博。窦房结是主要的启博器, 由静脉窦特化成窦房结,位于右心房大静脉入口处,是一小块特化的、心肌组织。含有传导纤维,具有收缩性和传导性,传导速度快。 (3) 心脏传导系统 心室、心房的肌肉之间无直接联系,两者间如何传导兴奋、实现同步收缩?这是因为心脏有传导系统。 传导纤维是特化的心肌组织,传导速度比普通心肌纤维的10倍。 窦房结(启博器) 动作电位 心房收缩 结间束 房室结(启博器)(房间隔下方近心室处) 房室束(希斯束、希束) 前、后支; 左、右支 浦肯野氏纤维(网状、心室内膜下) 心室收缩5. 心电
10、图 定义:心肌电流的变化,用仪器记录下来,由5个波组成,分别以PQRST代替。 异常:心脏病临床诊断主要手段 6. 血管硬化和冠心病 血液高胆固醇的危害主要是引发心血管疾病。胆固醇引起的疾病 有脑动脉硬化、冠状动脉硬化等 。 胆固醇的运输:脂溶性、高密度脂蛋白包裹;肝脏对血液胆固醇的调节作用:血液胆固醇(高密度脂蛋白包裹)与肝细胞表面受体结合,进入肝细胞,并分解、排泄。 先天(遗传)性冠心病,幼年发病,死于青年期, 是由于先天性缺乏调节胆固醇的能力,致使血液中缺乏能结合胆固醇的高密度脂蛋白,故肝细胞表面缺乏胆固醇的受体。7. 心脏的内分泌功能:心脏能分泌心肌肽,作用是调节血压、血流量等。(三)
11、血液循环1三个循环 (1)体循环;(2)肺循环; (3)冠状动脉循环 左心室大动脉(基部)冠状动脉(2根)心脏壁冠状静脉右心房。冠状动脉硬化、堵塞,将导致心肌死亡。(四)血液 特殊的结缔组织:液态。 组成:细胞 血细胞(45%)和细胞间质 血浆(液态,55% )。 血量:5.6 L/成人(体重70kg ) 。1. 血浆 黄色、粘稠、半透明液体 组成:水(9092%)、固、气体物质(水溶性)(810%)。 PH: 7.4(微碱性) (1) 水溶性物质(810%) 无机盐及其离子:占血浆总量0.9%,有 NaCl 、Na+、Cl- ;Ca2+、K+、Mg2+ ;HCO3-、HPO42-、SO42-
12、 蛋白质:占血浆总量79%,有 纤维蛋白原(有凝血功能);白蛋白; 球蛋白(-球蛋白 抗体、免疫); 作用是凝血、抗体、调节渗透压和酸碱度。 其他:葡萄糖、氨基酸、脂类、激素、固醇、抗体、维生素、溶解性气体(O2、CO2、N2等)。 (2) 血浆成分的稳定 缓冲系统:调节渗透压、酸碱度,维持内稳态。 血浆成分保持稳定的调节机制:肝脏 调节血糖、脂类、氨基酸; 肾脏 调节水盐平衡; 激素 调节水盐平衡、血糖等2. 血细胞 来源: 成人来自于骨髓中的造血干细胞,分化形成; 血细胞三大类型: (1) 红细胞 红色:血红蛋白(Haemoglobin,Hb);数量最多:男,450 500万/mm3;女,
13、350 450万;婴儿、高山地区居民高。寿命短:一般120天,死亡率高300万/秒,由肝、脾巨噬细胞吞噬。骨髓造血能力强。形态(哺乳类、人): 双凹圆盘状、无核、无其他细胞器;其他脊椎动物为圆球形、有核(低等)。 主要成分:血红蛋白(Hb)是氧载体,早期红细胞(有核和其他细胞器)由于血红蛋白迅增,细胞器均被挤出细胞(核、线粒体、高尔基体、内质网、核糖体等) 血红蛋白集中于红细胞的意义: 红细胞可容纳大量的Hb, 利于大量运输O2(及CO2);(血浆可容纳的量则小得多,否则影响血浆的渗透压、粘滞度);红细胞表面积比血浆大得多,利于气体交换;保持血浆渗透压稳定,利于保持内稳态;减小血浆粘滞度,利于
14、保持血液流动性,降低血压。(2) 白细胞 无色(无Hb); 数量少:7000(5000-10000)/mm3 ; 形态:较大、球形、有核; 变形运动:游走性,在毛细血管(血液)与组织(组织液)之间相互游走。从组织液到淋巴管(淋巴液)到心脏。 分布: 血液、组织液、淋巴系统、结缔组织 白细胞类型 两大类 A. 粒细胞: 嗜酸性粒细胞;嗜碱性粒细胞;嗜中性粒细胞。 B. 无粒细胞:单核细胞;淋巴细胞;杀伤细胞。A. 粒细胞 形态:细胞质含有特殊染色颗粒;细胞核不规则、分叶。 类型:依据颗粒的性质划分 嗜酸性粒细胞:酸性染料 红色; 嗜碱性粒细胞:碱性染料 深兰色; 嗜中性粒细胞:最多 5070%、
15、最重要,同时被酸、碱性染料 红色B. 无粒细胞 特点:细胞质无特殊染色颗粒;细胞核大、圆、不分叶。 类型:淋巴细胞:T、B细胞; 单核细胞:多、吞噬; 杀伤细胞(K细胞)白细胞功能:吞噬、免疫 保护 A.粒细胞(主要是嗜中性粒细胞):在有感染时, 聚集感染部位,吞噬细菌,与细菌同归于尽。 放疗时要同时使用抗生素,是因为放疗时,白细胞停止新生,微生物旺盛,会产生溃疡,而抗生素可抑制细菌生长。B.无粒细胞 淋巴细胞(B、T细胞):免疫作用; 单核细胞: 吞噬能力强大。单核细胞特化为巨噬细胞(结缔组织细胞)后,吞噬能力更强,寿命长(数月至数年),是免疫系统重要成员。 杀伤细胞(K细胞):起免疫作用。
16、 各类白细胞数量、比例 :保持相对稳定性。比例失调时,身体状况异常。 (3) 血小板(凝细胞) 形态:小、碎片、无核;圆形、椭圆形、球形或盘状, 来源:哺乳类来源于骨髓巨核细胞表面脱落碎片;其他脊椎动物来源于完整有核的血栓细胞。 作用:形成止血栓,使血液凝固(凝结)。3. 血凝: (1)血凝的作用:封闭伤口;止血;保护,阻止细菌等微生物入侵。 (2)血凝的机制:由 血浆(细胞间质)、血清(基质)、纤维蛋白原(无固态的纤维)参与完成。 A纤维蛋白原:在血浆中呈溶解状态,一旦离开血管:纤维蛋白原在 凝血酶的作用下,变成 纤维蛋白(固体状纤维),析出、包裹血细胞,形成血块。 B血清:除去纤维蛋白原的
17、血浆 C血块形成:纤维蛋白包裹血细胞而成。红细胞、白细胞被动包裹;血小板主动凝聚,作用很重要,引发原初反应(但规模很小); 凝结因子有多种(15 种),位于血管外壁,血液在创伤处与之相遇,发生级联反应;级联反应包括多级反应,逐级引发,逐级扩增(速度、规模、产物),结果产生大量、固态纤维蛋白,使血液凝固。 血管中的血液为何不凝结,一方面是由于 血管内壁无凝结因子(只位于血管外壁);另一方面是因为血液中有抗凝因子(肝素、抗凝血酶等)。D血栓 形成:血管中的血液,凝结成血栓。原因不明,是一种病态。威胁脑、心、肺血管中,易栓赛致死。 (3) 抗血凝、溶血栓药物(补充) 作用机理:激活溶纤酶原,使之成为
18、溶纤酶,从而具有抗血凝、溶血栓的作用。 几种药物:链激酶由链霉菌生产;尿激酶:由尿液提取; 蚓激酶:由蚯蚓; 沙蚕激酶。4血型和输血 (1) 血液的凝集 输血中的问题 凝集原、凝集素: 凝集原是红细胞表面带有的抗原物质;凝集素是位于血清中的免疫球蛋白(抗体)。血液凝集的机制:输入的红细胞表面的凝集原(抗原)与接受输血者体内发生免疫反应,产生大量的抗体(凝集素),使输入的红细胞大量凝集。结果输入的红细胞凝集成团,堵塞血管,导致死亡。 输血的要求(补充):进行血型、交叉配血试验;尽可能输同种血型的血;不得已时才选用其他血型的血(其它不引起凝集反应的血型的血);不同血型输血,控制输血量(200cc)
19、。 (2) 不同的血型系统 根据红细胞表面抗原不同划分 ABO系统:人的血型,凝集原(抗原)有A、B;凝集素(抗体):有a (抗A)和b (抗B)。Rh系统:凝集原:Rh因子( 8种),如恒河猴(Rhesus macaque); Rh阳性:红细胞表面有Rh因子; Rh阴性:红细胞表面无(极少有)Rh因子; 特点:Rh阴性的血浆中也无Rh抗体; Rh抗体在Rh抗原诱导下才产生。 Rh血型的临床意义: 当Rh阳性血给Rh阴性的人输血时, 第一次接受输血时,不发生凝集(因受血者体内无Rh抗体),但输入的Rh因子诱导产生Rh抗体;第二次接受输血,就会发生凝集反应。胎儿Rh因子症:孕妇为Rh阴性,而所怀
20、的胎儿为Rh阳性(父亲阳性)时,就会发生胎儿Rh因子症,见下图。 胎儿血细胞(阳性 含Rh因子) 血渗(怀孕后期、分娩时偶有发生) 母体 母体产生Rh抗体 (抗体 通过胎盘) 下一胎胎儿(通常仍为Rh阳性) 胎儿红细胞凝集 严重贫血、死亡 治疗 彻底换血Rh因子症致死情况罕见的原因: Rh阴性的人少,汉族99% 为Rh阳性;少数民族、白种人Rh阴性较高; 多种Rh因子中,仅1种为致病因子; 血渗不常发生; 独生子女 (五)血液的运输功能 运输的物质:三大类 ,营养物质; 代谢废物 肾脏、皮肤、肝脏、肺 排除 内稳态; 激素 靶器官 调节新陈代谢、生理、行为; 运输的载体:三类, 水(血浆、血细
21、胞中):水溶性物质; 血浆蛋白质:结合的方式; 血红蛋白:与氧、二氧化碳结合; 运输方式:不同物质运输方式不同 1O2的运输:O2溶解度很小,以与血红蛋白结合的方式运输 (1)血红蛋白(Haemoglobin,Hb)的功能 缓冲作用:与 H+ 结合或分离,调节血液酸碱度; 运输氧:与氧结合能力很强; 运输二氧化碳; 含量:100ml血液中Hb含量,男:12-15g, 可携带:O2 20ml;CO2 30-60ml; 女:11-14g。 (2)Hb的结构 与氧结合能力强的原因 球蛋白分子,每个球蛋白分子有4条肽链;每条肽链含有1个血红素分子;每个血红素分子有1个Fe原子;每个Fe原子可结合4个氧
22、分子。故每个Hb分子可结合16个氧分子。 (3)Hb与氧结合的特点 结合能力很强,能结合大量的氧;但结合很不稳定:Hb + O2 HbO2; 意义:向组织细胞供氧。 (4) Hb与氧亲和力的调节及其适应性 亲和力指血红蛋白质与氧的结合量和稳定性。亲和力受氧分压和pH的双重调节: 亲和力与氧分压(浓度)的关系:Hb与氧的分离或结合取决于外界的氧分压:见表。 氧分压 (kPa)血液中氧 (mL/100mL血液)肺13.318组织5.312(仅释放1/3)肌肉2.75(剧烈运动时) 亲和力与pH的关系:H+下降( pH升高,酸性下降)时,亲和力增大。肺部 血液中HCO3- + H+结合为CO2,运输
23、至肺泡,血液H+浓度下降(pH升高),Hb亲和力增强,促使Hb与氧结合;组织产生的CO2进入血液,使血液H+升高(pH降低),Hb亲和力下降,促使Hb与氧分离,向组织供氧。(5)亲和力与代谢率的关系 与动物个体大小、活跃性的关系:大型、不活跃动物:亲和力高、不易分离;小型、活跃动物:亲和力低、易分离;哺乳类低、鸟类更低。 胎儿比母体高。2. CO2的运输 血液从组织中吸收的CO2,溶于血浆(水)只占510%;进入红细胞约占90% - 95%,其中约30%与Hb结合;其余约60%溶于水,通过碳酸酐酶的作用,成为H2CO3,并解离:CO2+ H2O H2CO3 H+ + HCO3-,H2CO3不但
24、产生快,解离也快。 其中 HCO3-从红细胞散入血浆,与Na+结合,形成NaHCO3 ,不但实现CO2的运输,也是血液以及其它体液酸碱缓冲的系统的一个重要成员。 H+大部分用以还原Hb,小部分游离于血液中,使血浆pH降低,氧易释出。 3. CO中毒 原因是CO 能与 Hb 上的 Fe 结合。结合特点为:亲和强,远大O2 ; CO与Hb结合量大,是氧的210倍;结合牢固,离解速度慢(是氧的1/3000)。 导致组织细胞缺氧、窒息死亡。(六)淋巴系统 1. 血液与组织液、淋巴液的关系 组织液、淋巴液的形成: 血液在毛细血管的动脉端向静脉端流动时,其中的血浆成分渗出,进入 组织细胞间,称为组织液,组
25、级液一部分可回渗进入血液,也可进入淋巴管,成为淋巴液。组织液、淋巴液的成分基本与血液相似,无红细胞、无大分子蛋白质。 2. 淋巴管特点 :一是薄、透明,二是淋巴毛细管末端为盲管,故淋巴液都是向心流动的。 3. 淋巴循环特点:不同于血循环 单向(向心)流动:淋巴毛细管 淋巴管 右淋巴管、胸导管 大静脉 右心房 血循环 流速慢:是血流速度的1/10。 4. 淋巴器官 淋巴组织为网状结缔组织,含有大量淋巴细胞、吞噬细胞。 淋巴器官 :由淋巴组织构成的器官,包括胸腺、脾脏、扁桃体、淋巴结。 淋巴系统:淋巴管 + 淋巴器官 + 淋巴液淋巴器官的功能: 产生淋巴细胞(胸腺)、过滤淋巴液、参与免疫、造血(胸
26、腺)(幼儿脾脏)。5. 淋巴系统的功能 最重要的功能是免疫功能,其次是回收组织液中的蛋白质,当淋巴管阻塞为何会导致水肿。此外,淋巴系统还能调节血浆、组织液的平衡。 典型例题例1淋巴液的成分类似于血浆的成分。选择正确的描述( )A淋巴液中缺少蛋白质 B淋巴液中的蛋白质比血浆中的多C淋巴液中的蛋白质比血浆中的少 D差别在于钠离子的质量解析: 因为淋巴液是由细胞之间的组织液进入毛细淋巴管形成的,而组织液则是由于毛细血管中的血压使血浆中的水和溶质渗出毛细血管流到组织间隙形成的,血浆中分子量较大的蛋白质不能通透过毛细血管壁,因此淋巴液中的蛋白质比血浆中的少。答案:C例2O型血的人在输血时是( )A全能供
27、血者 B全能供血者和受血者C全能受血者 DO型人的血不能用于输血解析:O型血人的红细胞上没有抗原A和抗原B,血液中没有抗A抗体,也没有抗B抗体,因此可输血给A型、B型、AB型和O型的人,同样原理也只能接受O型血的人输血。答案:A。例3血液测试结果如下表:血浆凝集素抗体Rhab凝集反应病人的血型是( )AA;Rh BB;Rh CB;Rh DAB;Rh解析:血型的判断是根据红血球上的抗原成分。因此在ABO血型中,待测人的血与凝集素b发生反应,说明其红血球上有凝集素原b,因此可决定其血型为B,排除答案A和D。再根据病人血与Rh抗体不发生反应,因此可判断病人为Rh血型,因此答案C为唯一正确的选择。答案
28、:C例4:在体力活动时遇到下列情况呼吸会更加急促( )A血氧浓度高 B血氧浓度低C血二氧化碳浓度高 D血二氧化碳浓度低解析:因为二氧化碳是呼吸中枢的强有力的刺激剂,血氧浓度低不如血二氧化碳浓度高能更有效地刺激呼吸中枢,加快呼吸活动。答案:C例5:若通过静脉给人注射一种药物,药物通过心脏的途径是什么(见右图)?( )A, B,C, D,解析:见右图为肺静脉,为肺动脉,为体动脉,为前腔静脉,为后腔静脉。心脏的血流是从前或后腔静脉右心房右心室肺动脉肺肺静脉左心房左心室体动脉弓。四个答案中唯有C符合心脏血流顺序,故C为正确答案。答案:C例6:有时候知道某人的血液是否含有罗猴抗体(Rh)是很重要的。要测
29、知某人P的血液是否含有罗猴抗体就要根据( )A某人P的血浆与不含Rh的红血球混合后是否凝结B某人P的血浆与含有Rh的红血球混合后是否凝结C某人P的红血球与某一无Rh的人的血浆混合后是否凝结D某人P的红血球与某一有Rh的人的血浆混合后是否凝结解析:发生凝结反应的原因是抗原与抗体发生反应的结果,因此检查有无抗体应用抗原,Rh抗原在Rh血型人的红血球的表面,因此答案B是正确的。答案:B例7研究人的循环系统中几处的血流量,下列各处中何处每分钟的血流量最高?( )A主动脉刚分成左腿和右腿动脉处的左腿动脉B刚分成左肺和右肺动脉处的右肺动脉C刚从主动脉发出的左冠状动脉D进入下腔静脉前的肝静脉解析:因为右肺动
30、脉每分钟的血流量约为心输出量的一半。A不对,因为主动脉在分发出至头部、上肢和内脏的动脉后才分发出至左、右腿的动脉,因此左腿动脉的每分钟血流量小于心输出量的一半。C不对,因为左冠状动脉是从主动脉发出的一支较小的动脉。D不对,因为肝静脉只是集合了流经消化系统的血流,每分钟血流量也小于心输出量的一半。答案:B例8:请指出下列各组动物中代表了脊椎动物循环系统复杂性增加顺序的一组?( )A蟾蜍兔鳄鲨鱼 B鲨鱼青蛙鳄兔C鲨鱼鳄兔青蛙 D鳄狗鲨鱼蟾蜍解析:脊椎动物循环系统的由简单向复杂的演化是与由水上陆的呼吸系统的演化(即由鳃呼吸肺呼吸)而变化,即由水生的软、硬骨鱼类水陆两栖之两栖类真正陆生的爬行类鸟类与哺
31、乳类。以心脏为例,鱼类为一心房、一心室;两栖类为二心房、一心室;爬行类为二心房与不完全分隔之两心室;至鸟类与哺乳类的完整的二心房二心室。动、静脉系统也有相应的演化。故上述四组中仅B组符合复杂性增加的顺序。鲨鱼为鱼类成员,青蛙与蟾蜍属两栖类,鳄为爬行动物,兔与狗为哺乳类。答案:B例9:在下列的哪一处血液迅速丢失其中的氧?( )A肺泡 B小肠中的毛细血管 C肺静脉 D肝门静脉解析:气体分子的弥散方向与速度取决于气体所在部位的分压差,一般是从分压高的部位弥散到分压低的部位。据测定,新鲜空气、肺泡气、动脉血和组织中的氧分压依次降低,而二氧化碳分压则依次升高。所以,肺泡中的氧弥散人血,血中氧弥散入组织(
32、液),而二氧化碳的弥散方向则正好相反。由此可知,在肺泡处,氧向肺泡四周毛细血管的血液中弥散,则为肺呼吸;含氧多的血由肺静脉运回心脏,再由心脏输出,经体动脉运向各处组织与肌肉等部位,包括运至小肠中的毛细血管,此处氧迅速弥散向肠壁组织,而肠壁组织液中的二氧化碳则弥散向毛细血管,则为组织呼吸;由此,含氧少而二氧化碳多的血经肝门静脉入肝,再由肝静脉经大(或主)静脉运回心脏。由此可见,动脉血(含氧多)与静脉血(含二氧化碳多)交换处位于小肠中的毛细血管处,故正确答案为B。答案:B例10:人的红细胞属于A,B还是O血型,决定于其表面上的化学标记物,这些标记物是( )A脂类(脂质)分子 B寡糖 C多肽 D抗体
33、 E核酸解析:人的红细胞的血型是由细胞表面糖蛋白上的寡糖链所决定的,因此只有B正确。答案:B 智能训练1半月瓣分隔(A)A心室与动脉 B心室与右心房C右心室与心房 D腔静脉与右心房2CO2由体细胞转运至肺的4种可能方式为AD,其中哪一种是不存在的?(A)A结合在红细胞中血红蛋白的亚铁离子上B作为HCO3存在于血液的缓冲体系中C结合在红细胞中血红蛋白的蛋白质上D溶于血浆中和红细胞的细胞质中3请指出关于巨噬细胞说法中错误的那条(B)A巨噬细胞与变形虫有些相似 B巨噬细胞产生抗体C巨噬细胞产生白细胞素 D巨噬细胞进行吞噬作用4请从下列器官()中选出造血器管:骨髓,胸腺,胰岛,脾,淋巴结,肾上腺髓质。
34、(E)A,和 B,和 C,和 D,和 E无正确答案5血浆和血清的区别是( )A血浆里有血细胞,血清里没有血细胞B血浆里有血浆蛋白,血清没有血浆蛋白C血浆里有纤维蛋白原,血清没有纤维蛋白原D血浆里没有纤维蛋白原,血清里有纤维蛋白原6给严重贫血患者输血,最有效最经济的是输入( )A全血 B浓缩的红细胞是液 C浓缩的血小板悬液 D血浆7在显微镜下仔细观察微量的染色人血,显示出( )A白细胞的结构 B红细胞的细胞核C血小板的细胞核 D血浆中溶解的营养物质8用A型和B型血清对18人进行血型测定,得出与A型血清发生凝集反应的有9人,与B型血清发生凝集反应的有7人,与两种血清都发生凝集的有5人,余下的都不凝
35、集,那么A型、B型、AB型,O型的人各为( )A4,2,7,5 B4,2,5,7 C2,4,5,7 D2,4,7,59现有未贴标签的人、蛙血涂片各一块,可根据下列哪项加以区别( )A白细胞有无细胞核 B红细胞有无细胞核C血小板的细胞核 D红细胞有无血红蛋白10下列有关白细胞的叙述错误的是( )A能作变形运动 B能吞噬外来的细菌C白细胞死亡后可由骨髓补充 D白细胞在外来异物刺激下能产生抗原11何种变化能使血红蛋白在某组织释放氧量增加( )A这个组织内的厌氧呼吸减少 B这个组织的厌氧呼吸增加C这个组织内氧压增加 D由于发烧引起体温上升12A型血的母亲可以生出B型血的孩子并未发生凝集现象的原因为(
36、)A血型是由父母双方决定的 B胎儿血液被母体血液稀释C母体血液的红细胞上没有凝集原 D母体的血液与胎儿的血液不会混合13下图为一个正常心脏的左侧部分在一个心动周期不同阶段的变化示意图,据图指出处于心室舒张初期的是( )14血小板来自于( )A粒细胞 B单核细胞 C巨核细胞 D淋巴细胞15滞留在肝、肺、牌等处的毛细血管的小部分血液,称为( )A血液总量 B正常血量 C循环血量 D储备血量16下列关于O2含量由高到低的排列,哪项正确( )A组织细胞、静脉血、动脉血、肺泡 B动脉血、组织细胞、静脉血、肺泡C肺泡、组织细腻动脉血、静脉血 D肺泡、动脉血、组织细胞、静脉血17在下列血管的血液中含脂肪最多
37、的是( )A肝静脉 B肝门静脉 C上腔静脉 D下腔静脉18桡动脉的脉搏是由于( )A心脏的振动直接引起的 B心脏射出的血液冲到这里引起C主动脉的搏动沿着动脉管壁传来的 D桡动脉的血压造成的19某儿童因病体温升高,测其脉搏为115次分钟,而该儿童平时的脉搏为80次分钟,由此可知他的发烧程度为( )A低热 B中热 C高热 D超高热20窦房结一般每分钟可以自动地有节律地发生兴奋100次以上,但心脏每分钟博动60次80次。这是因为( )A迷走神经的抑制作用 B迷走神经的兴奋作用C副交感神经的抑制作用 D交感神经的兴奋作用21心脏舒张时动脉内血液仍继续流动,主要原因是( )A血液流动的惯性 B心室前一次
38、收缩和下一次收缩的间隔短C动脉管壁的弹性回缩 D静脉内流回心脏所产生的负压22下列哪个部位没有防止血液倒流的瓣膜( )A心室与动脉之间 B静脉血管C心房和静脉之间 D心房和心室之间23某同学心率是每分钟75次,那么他的心脏的房室瓣关闭到动脉瓣关闭的时间应是( )A0.1s B0.3s C0.5s D0.7s24冬天某人入浴室后不久,突然晕倒,其血液动力学的原因是( )A全身血液收缩 B血管容量增加C血流速度增加 D血量减少25下列哪项血管内的血液含尿素最高( )A主动脉 B肝门动脉 C肝静脉 D上腔静脉26甲状腺有很强的吸碘能力,用放射性碘注入肱静脉后,在下列各项中首先测到放射性碘的是( )A
39、甲状腺静脉 B主动脉 C肺动脉 D肺静脉27在血循环过程中,血液流经哪些器官后,可能出现含氧量降低,糖浓度升高的情况( )A小肠 B肺和肝脏 C肝脏和小肠 D肝脏28小肠吸收来的氨基酸被运至脑部利用,并将脑部产生的含氮废物送至肾脏排出。在整个过程中,血液经过心脏和肺的次数是( )A各2次 B心脏2次,肺1次C各4次 D心脏4次,肺2次29人的胰静脉血中不含下列哪种物质( )A氧气 BK C胰蛋白酶 D胰岛素30在测量臂一舌循环时,有人以糖精注入人体臂静脉,9s16s后舌有甜觉。糖精由臂静脉至舌所经过的循环路线是( )臂静脉一上腔静脉一右心房一右心室 接肺循环 接体循环 接左心室一主动脉一颈动脉
40、一舌动脉一舌毛细血管A一 B一一 C一D一下表为人体不同部位血液成分相对值:根据此表,为44题47题从下列血管中选取正确答案。A肺动脉 B肺静脉 C肝静脉 D出球小动脉 E肝门静脉F入球小动脉 G肾小管外毛细血管31甲是 ( )32乙是 ( )33丙是 ( )34丁是 ( )35右图是血液中血红蛋白与氧结合情况和血液中CO2含量情况的曲线图,则该图所表示的是 S PA左心室 右心室B毛细血管 肺静脉C肺动脉 肺静脉D肺动脉 主动脉36在人体内:(1)两端都连着动脉的毛细血管网组成的结构是 。(2)两端都连着静脉毛细血管网的器官是 。(3)两端都连着毛细血管的动脉是 。37组织液与血液之间的互相渗透的结构基础是 ,生理特点是 。38正常的一次心动周期中可听到两次心音,第一次心音出现在 ,第二次心音出现在 。39根据血流方向,右心房有三个入口,一个出口,这三个入口是 ,一个出口是 。40一般来说,黑人运动员比其他肤色的运动员的速度快,研究的结
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