Nectar biologie 2 Partie 1: 3. Votre Lifestream

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Ce est le résumé de Nectar VWO superstructure biologie 2 Partie 1. Ce livre est utilisé dans la 5ème année de l'enseignement secondaire. Chapitre 3: Vous Lifestream

Nectar information sommaire du livre

  • Titre: Nectar VWO superstructure biologie 2 partie 1
  • Auteur: Bijsterbosch et al
  • Editeur: Wolters-Noordhoff
  • ISBN: 9789001319250
  • Disponible dans les librairies.
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3.1 le transport continu

Parce que vos cellules du corps ne sont pas en contact direct avec votre environnement externe, un système de transport est nécessaire. Les cellules ne fonctionnent que correctement se il ya un approvisionnement efficace et rejet de substances. Le transport est par le sang.

= Sang des cellules sanguines et le plasma sanguin.

Les êtres humains et d'autres mammifères ont un système circulatoire fermé et un double. Votre cœur est une pompe double. Il se compose de deux moitiés complètement séparées au repos afin ?? n 5600cc par pompes de minutes.

La moitié gauche du cœur pompe le sang à travers l'aorte à tous les artères. Ensuite, il revient dans la moitié droite. Ce est la circulation générale. Droite pompé à travers l'artère pulmonaire dans les poumons. Ce sang revient à travers le cœur gauche. Ce est la petite circulation. Le sang sur sa tournée offre à vos cellules de diverses substances et effectue simultanément produits métaboliques bas.

Le débit cardiaque est de 60 ?? 80 fois par minute, 70 ml pompés. Afin de maintenir l'environnement interne est constante a déchargé trop et trop peu soulevé.

3.2 Dans et autour des vaisseaux sanguins

Source 9 montre trois types de vaisseaux sanguins et de voir leur construction.
Dans l'artère: toujours sur le sang oxygéné du cœur
Dans la veine: toujours vers le cœur, le sang désoxygéné
Échange de substances dans les capillaires: capillaire a pores, cela peut entraîner que les substances de change avec le liquide tissulaire.

Kamersystole = contraction des chambres
Kamerdiastole = chambres de détente

Idéal pression artérielle
= Pression systolique supérieure à 111 + 1/3 x âge
La pression diastolique = 68 + 1/5 x âge

Remarque, ce sont mmHg, l'ancienne unité utilisée par de nombreux médecins. Source 10 et 11 indiquent unité kPa.

Vos cerveaux réguler la pression artérielle. mesure de la pression sanguine dans une artère vous. Source 11: Le changement de la pression sanguine à la transition entre le grand pour les petites artères veines de course: en raison de la forte augmentation de la surface de section transversale totale des artères. Les parois élastiques des grandes artères qui amortissent les chocs chambres la pompe le sang dans les artères. Cela permet au sang qui coule régulièrement. Dans les capillaires prend également la pression. Cela est dû à l'augmentation de la superficie totale en section transversale, mais aussi parce que le plasma sanguin se écoule à travers les capillaires qui fuient dans le fluide tissulaire.

Au début de la pression capillaire est élevé, il y aura des petites molécules avec de l'eau pressés hors de lui. Il en résulte fluide tissulaire entre les cellules. Dans la suite de la concentration de substances dissoutes prend capillaires permettent: valeur osmotique plus élevée assure que une partie du fluide tissulaire est aspirée en arrière. Le reste du liquide tissulaire drainé à travers les vaisseaux lymphatiques à ajouter au sang juste avant que le cœur nouveau. Dans le cerveau de l'haarvatwanden fermer les dekweefselcellen mieux que dans les autres capillaires. Par exemple, les substances ne puissent se échapper entre les cellules. Dans les cerveaux passer de nombreuses substances que par le transport actif haarvatwand: la barrière hémato-encéphalique. La pression sanguine et la valeur osmotique de travailler dans des directions opposées.

Pression-filtration brute = la tension artérielle qui provoque une sortie de plasma sanguin.
= Absorption par le fluide des tissus d'osmose reflue dans le capillaire
?? Net = La différence entre la filtration sous pression et la pression de filtration resoptie provoque la direction du mouvement du liquide.

Fuite par jour environ 2 litres de plasma loin. Cela va aux vaisseaux lymphatiques. Ce est un 2ème transportvatennet. Les vaisseaux lymphatiques ne ont pas de cœur, mais la lymphe se écoule lorsque les mouvements musculaires lymphatiques compriment. En valves dans les vaisseaux lymphatiques qui ne peut y avoir une direction. Ensuite, il revient dans la circulation sanguine. Par exemple, dans les veines des jambes, la pression artérielle est faible et il n'y a donc valves dans les veines. mouvements musculaires aident également.

3,3 't se situe dans le sang

Merci de l'hémoglobine dans les globules rouges peut ?? t portent 70x sanguin autant O2. Hb contenant du fer.
Les globules blancs, les plaquettes fournissent défense fournissent la coagulation du sang ??
Dans le plasma sanguin, une variété de substances sont dissous EPO stimule la production de globules rouges.

3,4 In & out, out et

Hb + O2 <- -> HBO2, l'oxygénation
La quantité d'oxygène est lié à Hb, dépend de:
  • La concentration d'oxygène Source 21A
  • la concentration de CO2, la quantité de CO2 -> O2 liée
  • Acidité, pH faible -> moins O2 liée
  • Température, haute température -> moins O2 liée

Les facteurs mentionnés ci-dessus signifie que l'inclusion de O2 dans les poumons et le relâcher dans les tissus de manière extrêmement efficace augmenté.

3.5 Avec un coeur battant

La contraction du coeur en deux étapes:
  • Contraction du sein
  • Contraction des chambres

À la source 28: Veiller à ce que les vannes sont ouvertes et fermées. Contraction du cœur se produit presque autonome, le nœud sinusal émet flux coups; deux oreillettes contrat. Impulse atteint noeud AV; par son faisceau les deux chambres qui se contractent simultanément. Via modèle ECG est de rendre visible si ce noeud SA ne fonctionne pas correctement, un stimulateur cardiaque peut compléter cela.

L'infarctus du myocarde = débit sanguin vers le cœur lui-même, par l'intermédiaire de l'artère coronaire, est insuffisante.
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