呼吸系统,消化系统,循环系统的功能与关系是什么?
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呼吸系统,消化系统,循环系统的功能与关系是什么?
各自功能:
呼吸系统(Respiratory System)是执行机体和外界进行气体交换的**的总称。呼吸系统的机能主要是与外界的进行气体交换,呼出二**碳,吸进新鲜氧气,完成气体吐故纳新。

消化系统的基本生理功能是摄取、转运、消化食物和吸收营养、排泄废物,这些生理的完成有赖于整个胃肠道协调的生理活动。
循环系统是生物体内的运输系统,它将消化道吸收的营养物质和由鳃或肺吸进的氧输送到各组织**并将各组织**的代谢产物通过同样的途径输入血液,经肺、肾排出。它还输送热量到身体各部以保持体温,输送激素到靶**以调节其功能。
相互关系:
呼吸系统支持循环系统工作,循环系统支持泌尿系统,消化系统的正常工作,也就是呼吸系统吸入氧气,使肺泡内气体保持新鲜,循环系统把静脉血运输到肺部,同肺泡进行气体交换,然后变成动脉血,运输到各个组织细胞处(泌尿系统,消化系统)进行气体交换,以保证它们的正常工作。
【这段可以不写,要是问四大系统就加上这段。(在泌尿系统中,血液循环系统在此将废料运入系统,进入肾小球部毛细血管网时发生滤过作用,形成原尿,然后血液经过肾小管部毛细血管网时,发生重吸收作用。)】
另附图片一张以助理解:
呼吸作用的意义是什么?
呼吸作用的意义如下:
一、呼吸作用能为生物体的生命活动提供能量。
呼吸作用释放出来的能量,一部分转变为热能而散失,另一部分储存在ATP中。当ATP在酶的作用下分解时,就把储存的能量释放出来,用于生物体的各项生命活动,如细胞的**,植株的生长,矿质元素的吸收,肌肉收缩,神经冲动的传导等。
二、呼吸过程能为体内其他化合物的合成提供原料。
在呼吸过程中所产生的一些中间产物,可以成为合成体内一些重要化合物的原料。例如,葡萄糖分解时的中间产物**酸是合成氨基酸的原料。同时,保持大气中二**碳和氧气的含量保持平衡。对生物体来说,呼吸作用具有非常重要的生理意义。
有氧呼吸
生物化学将有氧呼吸主要分为两个阶段。
第一阶段,是在细胞质里进行的糖酵解:即在无氧条件下把葡萄糖转化为**酸,并产生少量ATP和NADH。
第二阶段,是在线粒体进行的柠檬酸循环:即在有氧条件下把**酸转化为二**碳和水,并产生少量的GTP和大量的NADH与FADH2。最终,糖酵解和柠檬酸循环所产生的NADH和FADH2进入**磷酸化过程,代谢产生大量ATP。至此完成有氧呼吸的全过程。
呼吸系统和循环系统之间的气体交换是利用气体的什么作用?
总的原理就是气体的自由扩散肺与外界进行气体交换的过程,也就是肺通气的过程,而人通过肺与外界的气体交换,完成一个生理过程,就是呼吸功能,也就是肺与外界进行气体交换的过程。一个完整的“呼吸供能”过程应该分为三个相互联系的阶段:(1)呼吸运动阶段(也叫外呼吸,包括肺通气和肺换气) 呼吸系统的活动,吸进氧气,呼出二**碳。在这一阶段中,呼吸道(包括肺泡)中的氧气的浓度最高,二**碳的浓度最低。(2)运输阶段:氧气和二**碳随血液循环的运输,直到组织液旁的毛细血管。(3)呼吸作用阶段:有机物在细胞内**分解,释放能量。在这一阶段中,细胞中的气体氧气的浓度最低,二**碳的浓度最高。第一阶段和第二阶段的联系是穿过肺泡壁和毛细血管壁的气体交换。在物理中,有一个重要的原理,即物质从浓度高的地方向浓度低的方向扩散,浓度差是扩散的动力。肺泡中的氧气浓度最高,所以,它向血液扩散,血液中的二**碳的浓度高于肺泡,所以它向肺泡扩散,两种气体向两个不同的方向扩散,形成了气体交换。这一过程,也叫肺换气。第二阶段和第三阶段的联系是穿过细胞膜的气体交换。由于细胞中的氧气被消耗掉了,所以它的浓度最低,组织液中的氧气向细胞内扩散;同样,由于呼吸作用的结果,细胞内的二**碳浓度最高,便向组织液扩散。这一过程,也叫组织换气。 由肺动脉流过来的血液中含有的氧气浓度较小、二**碳浓度较大,呈现暗红色,叫静脉血.当流到肺中的毛细血管时,二**碳会透过毛细血管壁和肺泡壁进入肺泡中,氧气会透过毛细血管壁和肺泡壁进入血液中与血红蛋白结合,并随红细胞到达人体的没一个部位。所以在肺静脉中的血液含有较多的氧浓度,呈现鲜红色,叫动脉血。 气体交换 气体在肺泡处的交换是通过肺泡和毛细血管壁进行的。气体在组织内的交换也通过毛细血管壁进行。气体是怎样进行交换的呢?气体分子不论在气体状态或溶解在体液中,都在不断地运动,具有扩散性。一种气体总是由多的地方向少的地方扩散,即总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,直到平衡为止。气体的浓度与压力有关,浓度高,压力也大;浓度低,压力也小。因此也可以说,气体是由压力高的地方向压力低的地方扩散的。气体在肺泡和在组织内的交换,都是通过这种扩散作用实现的。 空气由氧、二**碳、氮等组成。各种气体都有一定的压力,空气中各种气体压力的总和即是大气压,其中每种气体的压力,即是该气体的分压。由于气体总是由压力高的地方向压力低的地方扩散的,因此,某种气体分子也总是从分压高的部位扩散到分压低的部位。 由于肺泡气、血液和组织中的氧和二**碳的分压不同(表6),因此,在血液流经肺部毛细血管和组织细胞时,就可以进行气体交换。
在呼吸作用过程中,人体吸入的氧气,随血液循环进入组织细胞,最后是在什么部位被利用的( ) A.
A、叶绿体是进行光合作用的场所,能将光能转变成化学能.不符合题意.B、组织细胞的线粒体是呼吸作用的场所,在氧气的作用下分解有机物,把化学能转化成可以利用的能量,符合题意.C、细胞核内含遗传物质,对生物的遗传具有重要的意义,不符合题意.D、细胞质的流动能加速细胞与外界进行物质交换,不符合题意.故选:B
呼吸系统与血液循环系统的生理功能有什么关系?
呼吸系统(respiratory system)是执行机体和外界进行气体交换的**,由呼吸道和肺二部分组成。呼吸道包括鼻腔、咽、喉、气管和支气管,临床上将鼻腔、咽、喉叫上呼吸道,气管和支气管叫下呼吸道,呼吸道的壁内有骨或软骨支持以保证气流的畅通。肺主要由支气管反复分支及其末端形成的肺泡共同构成,气体进入肺泡内,在此与肺泡周围的毛细血管内的血液进行气体交换。吸入空气中的氧气,透过肺泡进入毛细血管,通过血液循环,输送到全身各个**组织,供给各****过程的所需,各**组织产生的代谢产物,如CO2再经过血液循环运送到肺,然后经呼吸道呼出体外。
血液中化学成分的改变对呼吸运动有何影响
第五章 呼吸
学习目的和要求
通过本章节的学习,掌握肺通气和肺换气的基本原理以及胸内负压在其中的生理作用;掌握氧和二**碳在血液中运输的基本方式;了解正常呼吸节律的产生以及掌握血液中某些化学成分改变对呼吸运动的影响。
课程内容
一、肺通气
二、呼吸气体的交换
三、气体在血液中的运输
四、呼吸运动的调节
考核知识点
一、呼吸时肺内压和胸内压的变化;肺弹性阻力的成因和气道阻力。
二、潮气量、残气量、肺活量和用力呼气量的测量意义;每分通气量与肺泡通气量。
三、影响气体交换的因素。
四、血氧饱和度的概念以及氧解离曲线的特点和意义;氧与二**碳在血液中运输的形式。
五、血液中化学因素对呼吸的调节。
考核要求
一、肺通气
掌握:(1)肺通气的基本原理及其过程。(2)肺内压和胸膜腔内压的概念以及呼吸周期中它们内压变化。(3)胸膜腔负压的成因及意义。(4)肺通气的功能评价中几个重要指标(潮气量、用力呼气量、每分通气量、肺泡通气量和无效腔等)的概念和意义。熟悉:(1)平静呼吸和用力呼吸时呼吸肌的活动的区别(2)肺弹性阻力形成原因、表面活性物质的作用以及顺应性与弹性阻力的关系。了解:影响气道阻力的因素。
二、呼吸气体的交换
掌握:影响肺换气的因素。熟悉:气体交换的基本原理。
三、气体在血液中的运输
掌握:(1)氧与血红蛋白的结合的特点;血氧饱和度的概念(2)二**碳在血液中运输的形式和形成特点。熟悉:氧解离曲线的特点及影响因素。
四、呼吸运动的调节
掌握:血液中几种化学成分变化引起的呼吸化学感受性反射的调节机制。熟悉:呼吸的基本中枢及肺牵张反射。了解:呼吸节律的形成。
复习思考题
一、名词解释
1.肺顺应性 2.用力呼气量 3.肺泡通气量 4.氧饱和度4.肺牵张反射
二、问答题
1.试述肺通气和肺换气的原理。
2.胸内负压是如何形成的?有何生理意义?
3.肺泡表面活性物质在稳定肺内压中是如何起作用的?
4.影响肺换气的因素有哪些?
5.何谓氧离曲线?有何特点?造成氧离曲线右移的因素有哪些?有何意义?
6.简述红细胞在运输O2和CO2过程中的作用。
7.血液中PO2、PCO2和[H+]改变对呼吸运动有何影响?及其作用途径如何?
下列相关说法中正确的是( )A.人体从外界吸入新鲜空气,呼出二**碳的过程叫做呼吸作用B.动物在冬
A、呼吸是指人体与外界进行气体交换的过程,包括肺的通气、肺泡内的气体交换、气体在血液中的运输、组织里的气体交换;呼吸作用是指细胞利用氧,将有机物分解为二**碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给人体生命活动需要的过程.人体从外界吸入新鲜空气,呼出二**碳的过程叫做肺的通气.故不符合题意;B、动物在冬眠状态下呼吸会非常弱,而不是完全停止,如青蛙冬眠时主要用皮肤呼吸.故不符合题意;C、平静吸气时,肋间外肌与膈肌收缩,引起胸腔前后、左右及上下径均增大,肺随之扩张,造成肺内气压低于外界大气压,外界气体进入肺,形成主动的吸气运动;呼气时,膈肌和肋间外肌舒张,肋骨与胸骨因本身重力及弹性而回位,结果胸廓缩小,肺也随之回缩,造成肺内气压高于外界大气压,气体排出肺,形成被动的呼气运动.因此吸气时肺内气压小于外界气压,呼气时肺内气压大于外界气压.故不符合题意;D、呼出的气体中,二**碳的含量比空气高,氧气含量比空气低的主要原因是在人体内发生了气体交换.人呼出的气体中氧减少的根本原因是被组织细胞呼吸作用所利用消耗掉了,同时组织细胞呼吸作用产生了大量的二**碳,导致呼出的气体二**碳含量增加.故符合题意.故选:D.