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第11章 我的心跳

把耳朵贴在家人或伙伴的胸前,听一听他们的心跳声。“扑通扑通”,这是心脏在工作。正常人的心脏每分钟大约跳动70~85次,每次心跳都会输送60毫升左右的血液到全身各处。只需一年的时间,心脏所输送的血液就可以灌满一个大的游泳池,而在人的一生中,心脏会永不停止地跳动几十亿次以上。你看,心脏在多么努力、勤劳地为你工作啊!

心脏的结构

人的心脏有拳头那么大,它位于左胸,受到胸骨和肋骨的保护。心脏有两个相互连接的空腔,一左一右,左右两边又各有两个空腔,一上一下。位于空腔上方较小的是心房,位于下方较大的是心室。心房负责接收来自静脉的血液;而心室负责把血液输入动脉。心脏的外壁是心肌,心肌不需要外界的刺激,可以自动地有节奏地伸缩。

心脏瓣膜

当你把耳朵贴在别人的胸前,是不是听到心脏的每次跳动都有两种声音呢?一声长音,一声短音,这是心脏瓣膜关闭所发出的声响。在左右心房和心室之间、心室和动脉之间,都有半月形的心脏瓣膜。心脏瓣膜只允许血液的单向流动,被压出心房的血液是穿过瓣膜进入心室的,当心室收缩时,瓣膜张开,将血液输入动脉,当心室舒张时,瓣膜关闭,阻止血液倒流回心室。

你知道吗

运动员平时的心跳比我们普通人慢,这主要是因为控制心脏活动的交感神经能使心跳加快,迷走神经能使心跳减慢。这两种神经协调作用,一种作用加强时,另一种就减弱。由于运动员长期训练,在安静时,迷走神经对心脏的控制作用加强,所以他们的心跳就变慢了。

为你的生命输血

血液在身体里是要循环流动的。心脏的工作就是要推动血液循环,让血液流过全身所有血管。你知道心脏是怎样工作的吗?当你的右心房舒张时,它接收到来自身体的血液,这时的血液氧气含量较低、含有大量的二氧化碳血液,你的右心室开始收缩,将这些血液压出,它们经过肺动脉到达肺部,在充满氧气的肺部汲取养分,当血液充分吸收氧气后便沿着肺静脉流回左心房,这时的血液已经是富含氧气的鲜活血液了,然后在左心室有力地推动下流遍全身。

心脏的起搏器

在右心房壁上,有一个心脏起搏器。它不断地放出电子脉冲,刺激每一次心跳。如果起搏器失灵了,医生就会将一块人工起搏器植入病人体内,通过一根电线将电子脉冲传给心脏,以此方式调整病人的心律。

心脏的本事真大

成人的心脏有半斤多重,但它每分钟向体内提供的血液却有8~10斤重。也许你会感到惊讶,心脏一昼夜提供的血液,竟然需要一辆大卡车来装,足足有7吨之多!假如一个人可以活到80岁,那么它的心脏就要跳动大约30亿次。每天人体心脏跳动产生的能量,足以把9千克重的物体升高1米。科学家推算,人从出生到50岁的时候,心脏跳动所产生的能量可以把100颗重量级的人造卫星送入地球轨道!

心脏的发育

在生命发育的过程中,心脏发育得最快。我们在婴儿时期,心脏只有16~17克,当我们长到1岁时,心脏也随着我们增长一倍。到我们16岁时,心脏就足足有160克了,而爸爸的心脏是250~340克,妈妈的心脏是230~280克。

血液的循环

我们已经知道,心脏送出来的血液在身体里是要循环流动的。你知道它经过哪些地方吗?它要经过大动脉、中动脉、小动脉,流到全身的毛细血管,然后又经过小静脉、中静脉和大静脉,再返回心脏。血液按这个顺序旅行,但它的速度非常快,循环一圈只需要20秒钟,换一种说法,血液在一小时内就可以循环180圈,1年是157.68万圈,如果一个人活到80岁,那它的血液会在体内循环12614.4万圈。

血液

在医院的采血室,你会看到试管里的血液样本经过沉淀后自然分成了上下两层。上层是黄色液体,下层是暗红色液体。血液里包含四种成分,分别是血浆、红细胞、白细胞和血小板。我们看到的黄色部分就是血浆,它占了血液含量的一半,血浆的主要成分是水,因为大多数营养物质是溶解在血浆里被运输到身体各处的,所以血浆中还含有许多营养物质,比如纤维、血清、矿物质和糖等。血浆还负责运输代谢物,将二氧化碳带回肺部,通过呼气排出体外。红细胞、白细胞和血小板是血细胞的混合物,也就是下层的暗红色部分。

红细胞

红细胞主要是由血红蛋白组成的,这种蛋白可以携带运输氧气分子。血红蛋白会在肺部装载氧气,运输到全身需要氧气的地方。当血红蛋白与氧气结合时,就会变成鲜红色;当血红蛋白与氧气分离后,就变成暗红色。红细胞很薄,没有细胞核,这使它一方面很有柔韧性,易于挤进毛细血管,另一方面它又是非常短命的,每个红细胞在体内只有100多天的存活期,每时每刻都有数百万的红细胞死去,对此我们不必担心,因为我们的身体每分钟可以以相同的速度来生产红细胞。

白细胞

白细胞是身体的卫士,当病毒进入身体,白细胞的数量就会增加,来抵抗病毒的入侵。有的白细胞还能识别细菌,向身体发出警报,或者到达被细菌感染的地方,渗透周围组织,包围、杀死细菌。白细胞的数量比红细胞少,但白细胞个体都比红细胞大,白细胞内有细胞核,所以白细胞的存活时间较长。

血小板

血小板是一种细胞碎片,当你的手指流血时,是毛细血管被弄破了,这时,血小板会在出血的地方形成血凝块,粘住出血的伤口,不一会儿,你的手指就不再流血了。血小板能够形成血凝块是因为它能释放出一种叫做纤维蛋白的物质,这种物质可以在伤口处编织一张纤维网,网住从这儿经过的血细胞,形成血凝块。

血型

血液有四种类型,分别是A、B、AB和O型。血型是由红细胞的凝集原决定的。当你需要输血时,就需要检查你的血型,以找到与之相配的血液。这是因为你的血浆里的凝血蛋白能识别出与自己血型不同的凝集原,并与之凝结成一团,而一旦身体里的血液结成块,就会导致死亡。比如,B型血有B凝集原,一旦将B型血输给A型血患者,A型血的凝血蛋白就会和它凝结在一起,造成输血的失败。

稀有的Rh阴性血型

人体的血型除了A型、B型、O型、和AB型之外,还有一种很不常见的Rh血型。Rh血型有阳性和阴性之分,输血的时候,Rh阳性人只能输Rh阳性血,Rh阴性人只能输Rh阴性血。欧美人Rh阳性者占85%,Rh阴性者占15%;而中国人Rh阳性者占99.7%,Rh阴性者仅占0.3%。因此Rh阴性血型是很少见的血型。如果你知道自己是Rh阴性血型,应该告诉爸爸妈妈,让他们在你们居住的附近血站登记。这是为了当你需要输血或别人需要这种血型的血液时,能够及时找到这种特殊的血液,以免延误治疗时间。

你知道吗

由于O型血既不含A凝集原,又不含B凝集原,所以可以安全地把它输给A、B和AB型血的人。而AB型血的人可以接受所有血型的血液,因为它不含凝血蛋白。

说一说:你是什么血型,可以接受来自哪个(些)血型的血液?

血管的类型

血管分为三种,第一种叫做动脉,它将富含氧气的新鲜血液从心脏输送到身体各处;第二种叫做静脉,它负责将氧气稀薄的血液送回心脏;第三种叫做毛细血管,它们分布在全身各处,与动脉和静脉相连,给身体细胞输送营养和氧气。

动脉

我们已经知道右心室将血液压进肺动脉,左心室将血液压进主动脉,再流遍全身。人体最大的动脉是主动脉,除了主动脉外,还有许多支动脉。动脉壁厚而且富有弹性,因而它可以承受心脏灌注血液时所产生的巨大压力,并能够随压力的变化收缩或扩张。

静脉

血液流过毛细血管进入静脉,静脉将全身各处的血液带回心脏。静脉壁没有动脉壁厚,因为它不需要承受太大的压力。血液流入静脉之后所获得的推力很小,但是有一些其他因素可以帮助血液流经静脉。比如说当你走路时,腿部肌肉的收缩挤压着腿部的静脉,当你大笑时,腹部的肌肉收缩会挤压腹部的静脉,帮助推动血液的流动。

毛细血管

血液经过动脉进入毛细血管,透过毛细血管薄薄的管壁到达细胞,血液中的氧气和葡萄糖等物质随血液一起进入细胞,而细胞的废弃物则从外面穿过毛细血管壁进入血液。这种在血液与细胞之间进行的物质交换遵循这一规律,即物质分子从浓度高的地方流向浓度低的地方。比如,如果血液中的葡萄糖浓度比细胞中的葡萄糖浓度高,那么血液中的葡萄糖分子就会穿过毛细血管壁向细胞扩散。

测一测你的脉搏

用手指轻轻按压在手腕的内侧,你会感觉到脉搏在跳动。你的心室每次收缩都会对全身动脉中的血液产生一次冲击,使血管扩张。当冲击过后,血管重新收缩。计算你的脉搏就是在计算你的心跳。

血管的构造

动脉和静脉的结构相似,它们的血管壁都分为三层,最外一层是柔软的结缔组织,中间是肌肉组织,最里面的一层是光滑的上皮组织,这种结构使动脉和静脉血管既柔韧又有力。它们的区别是,静脉壁比动脉壁薄。与它们相比,毛细血管壁最薄,所以那些养分才会随着血液穿过毛细血管壁流向细胞,而细胞中的代谢物也会穿过它进入血液。

血压

血液在血管中流动时对血管壁造成一定的压力,这种压力叫做血压。你测量过血压吗?当医生用血压计测量血压时会记录下两个数值,一个是收缩压,是心室收缩时,动脉血压升到的最高值,一个是舒张压,是心室舒张时,动脉血压降到的最低值。在正常情况下,成人的血压值是120/80。

通过测量血压可以知道你的心脏的健康状况。如果血压比常人血压高,就可能患有高血压。时间久了,会对血管壁造成破坏,对心脏和动脉造成伤害。

预防心血管疾病

心血管疾病主要包括高血压和动脉硬化。一般认为,年轻人患心脏疾病的几率不高,近年来,心血管疾病也出现了低龄化的特点。养成良好习惯以保持心血管健康应该从现在做起。首先,要经常锻炼身体,锻炼身体能增强心肌活力,帮助预防动脉硬化。其次,要少吃高脂肪、高胆固醇的食品,比如,红烧肉、鸡蛋、奶酪等含胆固醇较高,黄油、炸薯条等含脂肪较高,少吃并不是不吃,而是不要经常吃。

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