鸟的心脏传导系统传导途径有几个腔,几条循环途径,肌肉

下列几组脊椎动物中,心脏分四腔,血液循环具有两条完全独立的循环路线的是(  )A.鱼类和两栖类B.两_百度知道
下列几组脊椎动物中,心脏分四腔,血液循环具有两条完全独立的循环路线的是(  )A.鱼类和两栖类B.两
下列几组脊椎动物中,心脏分四腔,血液循环具有两条完全独立的循环路线的是(  )A.鱼类和两栖类B.两栖类和爬行类C.爬行类和鸟类D.鸟类和哺乳类
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脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类动物.其中哺乳动物和鸟类的体温不会随着外界温度的改变而改变,属于恒温动物;因为鸟类和哺乳类动物的血液循环系统由心脏和血管组成,心脏分为四腔:左心房、右心房、左心室、右心室;有两条血液循环路线:体循环、肺循环;血缘输送氧气的能力强,有利于体内有机物的氧化分解和释放能量,因此家兔是恒温动物.而鱼类:两腔:一心房一心室;两栖类:三腔:两心房一心室;爬行类:三腔:两心房一心室(心室中有不完全的隔膜).总结以上信息,我们发现脊椎动物等级越高,心脏结构越复杂,血液循环越完善,动、静脉血混合的程度越低,越有利于对氧气的利用.这些都体现了生物进化的趋势.心脏分四腔,血液循环具有两条完全独立的循环路线的是哺乳动物和鸟类.故选:D
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解:经过长期的自然选择每一种生物都是与其生活的环境相适应的,鸟的形态结构特征是和飞行生活相适应的.科学探究常用的方法有观察法,实验法,调查法和资料分析法等.在探究鸟适于飞行的特点时,科学探究可以采用多种方法,甲,乙和丙同学分别采用的是观察法,资料法和走访法.身体呈流线型,有利于减少飞行时空气的阻力.由资料可知:鸟的食量特别大,消化能力强.这样可以保证飞行时能量的供应.鸟类在飞行时,需要消耗很多的能量,鸟类有气囊,与肺相通,主要功能是贮存空气,使鸟类每呼吸一次,在肺内进行两次气体交换,这种现象称为双重呼吸.双重呼吸是鸟类适应飞行生活的一种呼吸方式,提高了气体交换的效率,为飞行提供充足的氧气,才能分解更多的有机物,释放出较多的能量,满足飞行的需要.鸟适于飞行的其它特点:羽毛鸟的体表覆盖着羽毛,羽毛可分两种:正羽和绒羽.正羽覆盖在身体表面,和飞行有关.翼鸟的前肢变成翼,翼是鸟的飞行器官.肌肉和骨骼如有的骨很薄,有的愈合在一起,比较长的骨大都是中空的,内充空气,这样的骨既可以减轻体重,又能加强坚固性,适于飞行.鸟的胸骨上还生有高耸的龙骨突,上面生有发达的胸肌,可以牵动两翼完成飞行.循环系统鸟的心脏有四腔,两条循环路线.心脏占身体体重的比重较大,循环能力强,适合飞行生活.故答案为:观察法
前肢化为翼,长骨中空,直肠短等(答对一点即可)
鸟的飞行生活是和它的形态结构特点相适应的,可结合着鸟类的主要特征理解掌握.
3579@@3@@@@探究鸟适于飞行的特点@@@@@@237@@Biology@@Junior@@$237@@2@@@@科学探究实验(一)@@@@@@48@@Biology@@Junior@@$48@@1@@@@科学探究@@@@@@6@@Biology@@Junior@@$6@@0@@@@初中生物@@@@@@-1@@Biology@@Junior@@
求解答 学习搜索引擎 | 某生物兴趣小组探究为了探究鸟适于空中飞行的特点采用了不同的探究方法进行探究,以下是他们总结交流的内容.甲同学:我观察的鸟类大部分都呈流线型,我认为这是鸟适于飞行的一个很重要的特点.乙同学:我上网查了一下几种鸟类消化特点的资料如下:雀形类的鸟一天所吃的食物,相当于自身体重的10%∽30%.蜂鸟一天所吃的蜜浆,约等于它体重的两倍.体重为1500克的雀鹰,能在一昼夜吃掉800∽1000克肉.我觉得鸟类食量如此之大也可能与它的飞行有关.丙同学:我直接问了老师,老师给我介绍了鸟类独特的呼吸方式,在飞行过程中能够获取充足的氧气.依据这三位同学阐述请回答下面问题:(1)科学探究可以采用多种方法,甲,乙和丙同学分别采用的是___,资料法和走访法.(2)甲同学说流线型是鸟适应飞行的特点,其原因是身体呈流线型可减小飞行时的___.(3)乙同学认为食量大适应鸟的飞行,是因为鸟类可以从食物中获取大量的___,经过呼吸作用为鸟类的飞行提供能量.(4)丙同学所说的独特的呼吸方式具体是指___.(5)请再举一项以上没有提到的鸟适于飞行的特点___.以下试题来自:
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鸟有心脏(4)腔,心搏(),有(体)循环和(肺)循环,血液运输(氧气)和()的能力强,所以鸟温高而恒定.
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…心搏(快)……运输氧气和(二氧化碳)的能力强,…….
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血液循环由体循环和肺循环两条途径构成的双循环。血液由左心室射出经主动脉及其各级分支流到全身的毛细血管,在此与进行物质交换,供给组织细胞氧和,运走二氧化碳和代谢产物,动脉血变为;再经各小静脉中静脉最后经过上、下腔静脉及冠状窦流回右,这一循环为体循环。血液由射出经肺动脉干的各级分支到肺毛细血管,在此与肺泡进行,吸收氧并排出二氧化碳,静脉血变为动脉血;然后经流回左心房,这一循环为肺循环。
血液循环研究历史
血液循环的发现
早在两千多年前,我国的医学名著《》中就有“诸血皆归于心”,“经脉流行不止,环周不休”等论述,说明我国古代人民对血液循环已有一定的认识。
公元2世纪,古罗马名医盖伦(Galen Galen,129~200)通过解剖动物,发现动脉中充满血液。他认为人体心室中隔有个小孔,右心室的血液可由小孔进入左心室;血液由肝脏合成,与“生命灵气”混合后,在血管中潮涨潮落般地往复运动,造成奇妙的生命现象。他的“生命灵气”的说法符合基督教的需要,因而被教会所推崇。
16世纪,西班牙人文主义者塞尔维特通过研究发现:人体心室的中隔上并没有小孔;右心室的血液是经过肺到达左心室(即肺循环);静脉中有能够防止血液倒流的瓣膜;不存在什么“灵气”。这些发现指出了盖伦学说的错误,促进了血液循环理论的建立,但触犯了宗教。因此遭到了教会的残酷迫害,惨死在加尔文教的火刑架上。
17世纪初,英国医生哈维(W.Harvey,)做了这样的实验:他把一条蛇解剖后,用镊子夹住大动脉,发现镊子以下的血管很快瘪了,而镊子与心脏之间的血管和心脏本身却越来越胀,几乎要破了。哈维赶紧掉镊子,心脏和动脉又恢复正常了。接着,哈维又夹住大静脉,发现镊子与心脏之间的静脉马上瘪了,同时,心脏体积变小,颜色变浅。哈维又去掉镊子,心脏和静脉也恢复正常了。
对实验结果进行了周密的思考,最终得出结论:心脏里的血液被推出后,一定进入了动脉;而静脉里的血液,一定流回了心脏。动脉与静脉之间的血液是相通的,血液在体内是循环不息的。后来,意大利人(MarcelloMalpighi,)用显微镜观察到了毛细血管的存在,正是这些细小的血管将动脉与静脉连在了一起,从而进一步验证了哈维的。
血液循环是英国哈维根据大量的实验、观察和逻辑推理于1628年提出的科学概念。然而限于当时的条件,他并不完全了解血液是如何由动脉流向的。1661年意大利马尔比基在显微镜下发现了动、静脉之间的毛细血管,从而完全证明了哈维的正确推断。动物在进化过程中,血液循环的形式是多样的。的组成有开放式和封闭式;循环的途径有单循环和双循环。
人类血液循环是封闭式的,由和两条途径构成的双循环。血液由左心室泵入主动脉,通过全身的各级动脉到达身体各部分的毛细血管网,再经过各级静脉汇集到上、下腔静脉,最后流回右心房,这一循环路线就是体循环。血液由泵入肺动脉,流经肺部毛细血管,再通过肺静脉流回左心房,这一循环路线就是肺循环。
血液循环过程和分类
血液循环循环过程
(systemacardiovaschlare)包括心脏、动脉、毛细血管和静脉。心血管系统是一个完整的封闭的循环管道,它以心脏为中心通过血管与全身各器官、组织相连,血液在其中循环流动。心脏是一个中空的肌性器官,它不停地有规律地收缩和舒张,不断地吸入和压出血液,保证血液沿着血管朝一个方向不断地向前流动。血管是运输血液的管道,包括动脉、静脉和毛细血管。动脉自心脏发出,经反复分支,血管口径逐步变小,数目逐渐增多,最后分布到全身各部组织内,成为毛细血管。毛细血管呈网状,血液与组织间的物质交换就在此进行。毛细血管逐渐汇合成为静脉,小静脉汇合成大静脉,最后返回完成血液循环。
血液循环循环种类
血液循环根据其循环的部位和功能不同,分体循环(大循环)和()二部分。
1、(大循环):体循环的血管包括从心脏左心室发出的主动脉及其各级分支,以及返回心脏的、、冠状静脉窦及其各级属支。左心室的血液射入主动脉,沿动脉到全身各部的毛细血管,然后汇入小静脉,大静脉,最后经上腔静脉和下腔静脉回到。体循环静脉可分为三大系统:上腔静脉系,下腔静脉系(包括系)和心静脉系。上腔静脉系是收集头颈、上肢和胸背部等处的静脉血回到心脏的管道;下腔静脉系是收集腹部、、下肢部静脉血回心的一系列管道;心静脉系是收集心脏的静脉血液管道。
2、():肺循环的血管包括肺动脉和肺静脉。肺动脉内的血液为静脉血,它是人体中唯一运送缺氧血液的动脉。心脏右心室的血液经肺动脉直到达肺毛细血管,在肺内毛细血管中同肺泡内的气体进行气体交换,排出二氧化碳吸进氧气,血液变成鲜红色的,经肺静脉回左心房。肺静脉是人体中唯一运送富氧血液的静脉。机体对心血管活动的神经调节是通过各种完成的。支配的传出神经为的心交感神经和的。  3、冠脉循环(小循环)冠脉循环是为了给心脏自身提供其所需要的营养物质和氧并运走废物的。是血液直接由主动脉基部的冠状动脉流向心肌内部的毛细血管网最后由静脉流回右心房的一种循环。
血液循环血液的作用
在人的体内循环流动的血液,可以把营养物质输送到全身各处,并将人体内的废物收集起来,排出体外。当血液流出时,它把养料和氧气输送到全身各处;当血液流回心脏时,它又将机体产生的二氧化碳和其他废物,输送到,排出体外。正常成年人的血液总量大约相当于体重的8%。血液把氧气、食物、营养素和激素运输到全身各处,并把代谢出来的废物运送到排泄器官。血液还能保护身体,它能产生一种叫“抗体”的特殊蛋白质。抗体能黏附在微生物上,并阻止其活动。于是,血液中的其他细胞会包围、吞噬、消灭这些微生物。血液也能够凝结成块,帮助我们堵住出血的伤口,防止大量血液流失以及微生物入侵。
血液循环肾脏
肾脏血液循环的特点是:
血液循环图
① 肾血流量大,占心输出量的1/5~1/4,血流分布不均,皮质血供丰富,占94%左右,髓质血供少,且越向内髓血供越少,这与皮质主要完成滤过功能有关。
② 肾血液流经两次毛细血管,首先流经肾小球毛细血管,然后流经周围的毛细血管。压较低,有利于重吸收的进行。
③ 肾血流量在为80~180mmHg范围内,通过自身调节作用,基本维持稳定,这对保持的恒定是非常重要的。在紧急情况下,如大失血时,由于交感神经高度兴奋,分泌大量增加,可引起入球强烈收缩,致使肾血流量显著减少。
血液循环循环系统
组成:血液、血管、心脏
血液循环系统是血液在体内流动的通道,分为心血管系统和淋巴系统两部分。淋巴系统是静脉系统的辅助装置。由血液、血管和心脏组成。
是由心脏、动脉、毛细血管及静脉组成的一个封闭的。由心脏不停的跳动、提供动力推动血液在其中循环流动,为机体的各种细胞提供了赖以生存的物质,包括营养物质和,也带走了细胞代谢的产物二氧化碳。同时许多激素及其他信息物质也通过血液的运输得以到达其它器官,以此协调整个机体的功能,因此,维持血液循环系统于良好的,是机体得以生存的条件,而其中的核心是将血压维持在正常水平。
人体的循环系统由体循环和肺循环两部分组成。体循环开始于。血液从左心室搏出后,流经主动脉及其派生的若干动脉分支,将血液送入相应的器官。动脉再经多次分支,管径逐渐变细,血管数目逐渐增多,最终到达毛细血管,在此处通过同组织细胞进行物质交换。血液中的氧和营养物质被组织吸收,而组织中的二氧化碳和其他代谢产物进入血液中,变为静脉血。此间静脉管径逐渐变粗,数目逐渐减少,直到最后所有静脉均汇集到上腔静脉和下腔静脉,血液即由此回到右心房,从而完成了体循环过程。
自右心室开始。静脉血被右心室搏出,经肺动脉到达肺泡周围的,在此排出二氧化碳,吸收新鲜氧气,变静脉血为动脉血,然后再经肺静脉流回左心房。的血再入左心室,又经大循环遍布全身。这样血液通过体循环和肺循环不断地运转,完成了血液循环的重要任务。
血液循环循环路线
血液循环路线
血液循环分为体循环和肺循环
肺循环:右心室----肺中的毛细血管网----左心房。
体循环:左心室--主动脉--各级动脉--身体各处的毛细血管网---各级静脉--上下腔静脉(体静脉)--右心房。
血液循环路线:
上下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺泡周围的毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→全身组织处的毛细血管(除了肺)
其中,从左心室开始到右心室被称为血液体循环,从肺动脉开始到左心房被称为血液肺循环。
血液循环循环能量
血液循环的能量
血液的流动是需要能量的,这些能量主要是心脏搏动产生的,而心脏搏动的能量归根结底又是细胞中的产生的,所以心肌细胞中的线粒体含量是相当相当多的.
其实线粒体也是能量产生的场所而已了,线粒体里面的活动主要是的二、三阶段,有氧呼吸分三个阶段:
第一阶段是葡萄糖脱氢,产生还原性氢、和少量的ATP,这个阶段在细胞 质的基质中进行。
第二阶段是丙酮酸继续脱氢,同时需要水分子参与反应,产生还原性氢、二氧化碳和少量的ATP。
第三阶段是前两阶段脱下的氢与氧气结合生成水,这一阶段产生了大量的ATP。
ATP又叫、腺三磷,它主要是腺嘌呤与核糖结合成腺苷,腺苷通过核糖中的第5位羟基,与3个相连的磷酸基团结合形成,ATP起作用时就脱去1个磷酸形成ADP,这个过程会释放能量。
血液循环主要功能
血液循环的主要功能是完成体内的物质运输。血液循环一旦停止,机体各器官组织将因失去正常的而发生新陈代谢的障碍。同时体内一些重要器官的结构和功能将受到损害,尤其是对缺氧敏感的,只要大脑中血液循环停止3~4分钟,人就丧失意识,血液循环停止4~5分钟,半数以上的人发生永久性的脑损害,停止10分钟,即使不是全部智力毁掉,也会毁掉绝大部分。临床上的体外循环方法就是在进行心脏外科手术时,保持病人周身血液不停地流动。对各种原因造成的心跳骤停病人,紧急采用的心脏按压(又称心脏挤压)等方法也是为了代替心脏活动以达到维持循环和促使心脏恢复节律性跳动的目的。
营养物质的获取
体内各器官与组织细胞进行活动,需不断供给氧与营养物质,氧来自,营养物质来自小肠粘膜的吸收。而远离肺与肠的器官又如何能得到这些物质呢?这是因为体内有完善的血液转运系统,包括大循环(体循环)与(肺循环)。血液自右心室到肺动脉、肺毛细血管、肺静脉入左心房,此为肺循环。经过此循环血液获得氧。血液自左心室到主动脉、、小动脉经毛细血管与静脉系统回到右心房,此为体循环。食入的营养物质在消化道内消化后被小肠吸收,经肠系膜静脉到门静脉入肝脏,再经肝静脉到下腔静脉而进入右心房与右心室。肺循环与体循环是相互衔接的,从左心室进入动脉的血液既含有丰富的氧也含有丰富的。经分布到全身各器官与组织的毛细血管,将输送给它们,以满足其需要,使其正常的机能活动得以维持。
动脉血与静脉血的主要区别是:动脉血含氧合血红蛋白较多,故呈鲜红色;而静脉血含氮离血红蛋白较多,故呈紫蓝色。经过毛细血管中的血液每100毫升含的氧离血红蛋白若到心脏的血液与从心脏泵入动脉系统的血液是平衡的。这种进出心脏的血量为什么能取得平衡呢?在前面已经谈到心脏的泵血量取决于心室肌的收缩力量,而心肌的收缩力又取决于心室肌纤维的初长度。在一定范围内心室肌初长度增加,心肌的收缩力也增加,这现象称为心定律。心室肌纤维的初长度与进入心室的血量有关,进入的血量多,则心室舒张末期的容积增大,此时心室肌的初长度即增加,故心室收缩时力量增大,泵出的血量自然增大。相反,当回心血量少时心室的充盈量也减少,故心室舒张末期容积减小,心室肌的初长度减小,收缩力减弱,被泵出的血量自然减少。可见进出心脏血量的平衡是通过改变心室肌纤维的初长度来实现的。它不受神经与体液因素的影响,只取决于进入心室的血量,所以进入量与泵出量能取得平衡。若这种平衡不能维持则出现。如果回心血量大于泵出血量,则静脉系统出现淤血,肝肿大,心衰的病人可发生这种情况。
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