형성과학

인간과 동물의 몸의 순환 시스템

차별화 된 조직과 장기가있는 모든 다세포 생물에 대한 예외없이, 자신의 인생에 특히 조건이 자신의 몸을 구성하는 세포에 산소와 영양분의 수송에 대한 필요성이다. 혈관 순환계에 결합 - 기능 전송은 전술 한가요 성 관형 구조의 시스템을 통해 이동하는 혈액을 행한다. 그것의 진화 개발, 구조와 기능은이 논문에서 논의 될 것이다.

환형 동물

순환계 기관은 형 환형 동물의 대표자 처음으로 나타났다 (분단 웜), 토양의 주민, 그것의 다산을 증가시키고 클래스 Oligochaeta에 속하는 - 잘 알려진 지렁이 그 중 하나가.

등쪽 복부 연결된 원형 튜브 -이 유기체가 고도로 조직화되어 있지 않기 때문에, 지렁이 체 순환계가 두 혈관을 나타낸다.

무척추 동물의 피 특히 운동 - 연체 동물

조개의 순환계 기관은 특정 특성을 가지고 있습니다 : 동물의 몸 전체 두 개의 심방과 심실로 구성 심장, 및 증류수 피가있다. 이 용기를 통해, 또한 몸체 사이의 공간에서뿐만 흐른다.

이것은 개방 순환 시스템이라고합니다. 비슷한 구조를 우리는 갑각류, 거미와 곤충 등의 절지 동물의 대표를 참조하십시오. 이들 순환기는 장기를 폐쇄하지 않고, 심장은 인체의 등쪽에 위치되고 배플 밸브 튜브의 형태를 갖는다.

Amphioxus - 척추 동물의 조상 형태

화음이나 척추 축 골격을 가진 동물 장기의 순환 시스템은 항상 닫혀 있습니다. golovohordovyh에서, 이는 창고 기에게 하나 개의 순환 속하고 심장의 역할은 복부 대동맥을 수행한다. 그것은 몸 전체의 맥동 혈액 순환을 제공합니다.

물고기의 혈액 순환

연골 및 뼈 물고기 클래스의 클래스 : 물고기의 수퍼 클래스는 수생 생물의 두 그룹으로 구성되어 있습니다. 외부 및 내부 구조에 큰 차이로 그들은 공통점 - 기능은 영양분과 산소를 수송하는 장기의 순환 시스템을. 그것은 폐 순환의 존재와 듀얼 챔버 심장이 특징입니다.

심장 물고기 항상 양원제와 심방과 심실로 구성되어 있습니다. 그들 사이에 밸브가있다, 그래서 심장에 혈액의 움직임은 항상 단방향 : 심방에서 심실로.

최초의 육상 동물의 순환

이러한 양서류 나 양서류의 클래스의 대표 포함 무어 개구리, 개구리, 점박이 도롱뇽, 영원 등을. 순환 시스템의 구조는 명확하게 조직의 볼 복잡성 있습니다 : 소위 생물학적 aromorphoses. 이 세 챔버 마음 (두 개의 심방과 심실) 및 2 개 개의 순환이다. 둘은 심실에서 시작합니다.

피부와 쉽게 가방을 이동하는 이산화탄소가 풍부한 폐 혈액. 여기에 가스 교환이 발생하고, 동맥혈 좌심방에 폐에서 돌아갑니다. 피부 혈관으로부터 정맥혈은 심실 동맥 및 정맥 혈액이 혼합으로, 우심방를 입력하고 본체 양서류 모든 기관이 혼합 된 혈액 이동한다. 따라서, 물고기로의 신진 대사의 수준은 충분히 낮은는 주변 환경의 의존성 양서류 체온에 이르게있다. 이러한 유기체는 냉혈 또는 poikilothermic이라고합니다.

파충류의 순환계

삶의 지상파을 선도하고, 동물의 특정 혈액 순환을 계속, 파충류 또는 파충류의 해부학에 초점을 맞 춥니 다. 순환계 기관은 양서류보다 찾기가 더 어렵습니다. 파충류의 클래스에 속하는 동물은 작은 파티션이있는 심장, 두 개의 심방과 심실을, 세 챔버했다. 악어의 순서에 속하는 동물은 네 챔버하게 연속 배리어의 중심부에있다.

박리 스케일 (모니터 도마뱀, 도마뱀 붙이, 독사의 대초원에 속하는 파충류 민첩 도마뱀) 과 거북이 팀 관련 자료는, 자신의 앞발과 머리가 동맥혈를 입력 있도록 nezaroschennoy 파티션이 세 챔버 마음을 가지고 있고, 꼬리와 몸통 지역 - 혼합. 악어 동맥 및 정맥 혈액 아니라 심장 및 그 밖의 혼합 - 두 대동맥 아치의 융합의 결과로되므로 신체의 모든 부분은 혈액을 혼합 받는다. 예외없이, 또한 파충류는 냉혈 동물이다.

새 - 첫번째 온혈 생물

새의 순환계 기관은 더 복잡하고 세련된 될 것을 계속한다. 그들의 마음은 완전히 쿼드입니다. 또한,이 개 순환 동맥의 혈액은 결코 정맥 혈액과 혼합하지 않는다. 조류 따라서 신진 대사를 극도로 집중 : 몸의 온도가 40 ~ 42 ℃로, 새의 몸의 크기에 따라 분당 140 ~ 500 비트에서 심장 속도 범위에 도달합니다. 폐라고 폐 순환이 폐 우심실에서 정맥혈을 제공하고 산소가 풍부한 한 동맥 혈액은 좌심방으로 유입된다. 조류의 모든 기관 - 전신 순환 혈액은 동맥을 통해 그것의 이미 지느러미 대동맥을 입력하고, 좌심실에서 시작합니다.

혈관을 통해 혈액의 움직임 포유 동물에서

새처럼, 포유류는 온혈 또는 homeothermic 유기체이다. 현대 동물에 의한 관계없이 주변 환경의 체온에 그들에게 주로 적응과 자연의 풍요 로움, 측면 1 위를 속한다. 네 개의 챔버가 마음의 중심 기관이다 포유 동물의 순환 시스템은 완벽한 조직 혈관 시스템 : 동맥, 정맥 및 모세 혈관. 혈액 순환은 두 개의 순환에서 수행된다. 심장에 혈액이 혼합 결코 : 왼쪽 동맥을 이동하고, 오른쪽 - 정맥.

따라서, 태반 포유 동물의 순환계 기관이 제공하고 몸, 즉 항상성의 일정한 내부 환경을 유지합니다.

인간의 장기의 순환 시스템

때문에 사람이 포유 동물의 종류, 생리적 시스템의 해부학 적 구조와 기능의 종합 계획에 속하고 동물에 충분히 유사하다는 사실. 똑바로 걷고있는 동안 인간의 신체 구조의 관련하는 고유의 기능은 여전히 혈액 순환의 메커니즘에 명확한 흔적을 떠났다.

인간의 몸의 순환 시스템으로 구성되어 두 개의 챔버 심장 및 순환 : 영어 과학자 윌리엄 하비에 의해 17 세기에 발견 된 크고 작은. 특히 중요한 것은 뇌, 신장, 간 등의 인간의 장기의 혈액 공급이다.

골반 기관의 몸과 혈류의 수직 위치

남자 - 내부 장기 포유류의 클래스에있는 유일한 생물은 평평한 골반 뼈로 구성, 복부 벽과 하부 사지 거들보다 그녀의 무게를 누르면된다. 엉덩 동맥에서 적합한 방식으로 표시 골반 동맥 순환계. 직장, 방광, 성기, 남성의 전립선이 주로 골반 장기에 산소와 영양분을 제공하는 내부 장골 동맥이다. 일단이 몸의 세포에서 발생 차례 정맥, 혈관에 동맥 혈액 가스 교환 - 장골 정맥 -이 전신 순환을 종료 우심방에서 혈액을 운반하는 하대 정맥으로 흐른다.

이 계정에 모든 골반 장기가 충분히 큰 교육이라는 사실을 고려할 필요가있다, 그들은 종종이 몸을 공급 혈관에 의해 갇혀 원인 체강의 상대적으로 작은 볼륨에 있습니다. 보통 인해 혈액 순환이 직장, 방광 및 기타 신체 부위를 파괴하는 장시간 앉아서 작업에 발생합니다. 이것은 그들에 감염과 염증을 유발, 침체에 연결됩니다.

사람의 성기에 혈액 공급

분자 및 유기체 마무리에서, 우리 몸 조직의 모든 수준에서 플라스틱 및 에너지 교환 반응의 정상적인 과정을 보장하는 것은 인간의 몸의 순환 시스템을 수행합니다. 복부 라미에서 출발 하행 대동맥에서, 전술 한 바와 같이 성기를 포함하는 골반 기관은, 관류. 순환계는 영양소, 산소의 공급을 보장하고, 이산화탄소 및 다른 대사성 제품을 제거 생식기 계통 혈관 형성.

남성 생식기 - 정자 성숙 된 고환 - 복부 대동맥으로부터 연장, 고환 혈관에서 동맥 혈액을 얻고, 피 정맥 유출 중 하나를 고환 혈관을 수행 - 좌 - 좌 신장 혈관과 병합하고 오른쪽 하단에 직접 입사 베나 카바. 요도, 다시, 양파와 깊은 동맥 : 음경은 혈액 내부 외음부 동맥에서 연장 혈관와 함께 제공됩니다. 비엔나 깊은 위로, 이로부터 대정맥에 관련된 비뇨 정맥총에 혈액 이동 - 음경의 정맥에서 조직 혈류가 큰 용기를 제공한다.

여성 성기 절단의 혈액 공급 동맥 시스템을 실시한다. 따라서, 가랑이 내부 음부 동맥으로부터 혈액을 수신하고, 자궁의 분기는 혈액 장골 동맥에 공급 머더라고하고, 난소 복부 대동맥으로부터 피를 제공한다. 문합 - 여자 매우 개발 정맥 혈관 네트워크, 상호 연결된 웹에서 남성의 생식 시스템과는 달리. 난소 정맥에 흐르는 정맥혈이 포함 대정맥, 후 우심방으로 흐른다.

이 문서에서 우리는 산소와 생명 유지에 필요한 영양소로 몸을 제공하고, 구체적으로 동물의 장기와 인간의 혈관 시스템의 개발을 조사했다.

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