魚の血液循環はどうですか?
の 魚の血液循環, 一般的に動物や人間は、体中の血液の通り道として定義されています.
それは非常に重要です、なぜなら血液循環は体の適切な機能を担う細胞の栄養に依存します、さらに、臓器はその機能のそれぞれを適切に実行するために酸素化された血液を必要とします.
ヒトの場合、血液循環は心臓の左側から始まります。そこから、それは生きるために必要なすべてを利用して抽出しながら、人体のさまざまな臓器に向けられます.
この段階が完了すると、静脈は血液を心臓の右側に運び、それが次にそれを肺に渡し、再びすべての酸素供給を行います。.
そこからそれは心臓の左側に運ばれ、それによってそれは有機体によって再び分配され、決して止まることのないサイクルを達成し、人間の人生を通してそれ自身を繰り返す。.
しかし、それぞれの生き物、そしてこの場合は魚は、それぞれ異なる血液循環プロセスを実行します。それは常に同じ機能と目的であるけれども、臓器とシステム全体の複雑さは非常に異なり、かなり単純化することができることに注意すべきです。.
例えば、魚の心臓は、種によって大きさが異なります。ただし、常に線形で、えらの後ろにあります。.
また、それは膜の心膜嚢と呼ばれる種類の袋を持っています、そしてまた、それは魚の体の大きさに応じてより広くまたはより狭くすることができます。特にサメでは、通常は伸びています.
魚の心の構造
循環器系の最も重要な臓器は心臓であり、魚では静脈洞、心房、心室および錐体動脈と呼ばれる4つの部分に分けられる直線的で管状の構造を持っています。.
これらの各断片は、互いに密接に連携して機能しています。たとえば、最初の層、静脈洞はすべての血液を重ねて2番目の層に運びます。.
心房は小さな一方通行の道のようなもので、そこでは血液は心室の方向に取られ、そして吸引の過程の後に、血液は最後の層に行きます:動脈の円錐.
この最後の段階では、動脈錐体はすべての血液をえらに、後者は体の他の部分に、そして動脈を通って心臓に運ばれ、全周期を完了します。.
魚の血液循環のプロセス
人体で行われる血液循環と比較して、魚のさまざまな臓器への血液のポンピングは非常に簡単です。.
ほんの数ステップで、水生動物が生き続けることができ、あなたの体が正しく機能するのを助ける無限のサイクルを始めることができます。.
そのような小さな体では、同じシステムが果たすことができる機能は異なります、それは魚の血液循環がこれらの動物によって行われる呼吸プロセスに大いに関係している理由です。.
この場合、ヘモグロビンと赤血球は、体内に酸素を運搬する責任があり、責任を負っているため、水生環境におけるそれらの寿命と継続性を決定します。.
魚の場合、ヘモグロビンは、その種のそれぞれが血中に持っている鉄の量を決定する化合物であり、順番に、各動物が泳ぐ速度に関連しています.
それで、「速い水泳選手」と考えられているそれらは血中に多数の鉄を持っています、そして反対に、ゆっくり泳ぐ魚はより少ない量の鉄を持っています.
魚の血液循環は単純であると考えられています。つまり、血液は1回に1回しか心臓に到達しません。.
さらに、魚の血液循環は閉じられています。これは、体全体に血液を運ぶときにガス交換がなく、毛細管壁がプロセス全体に含まれる栄養素を逃がさないことを意味します。.
最後に、魚の血液循環は不完全と見なされます。この宗派は、それがすでに肺によって酸素化されていたかどうか、あるいはまだ二酸化炭素を含んでいるかどうかにかかわらず、動物の生物に含まれるすべての血液が混ざっているためです。.
魚の心臓の部分
魚の心臓部は、2つの重要な部分に分かれています。臓器は心房と心室を持ち、幅広く膨らんだ壁で構成されています。.
さらに、心室は大動脈などの主静脈から血液を受け取る役割を果たしており、そのおかげで、常に収縮して拡張しています。.
血液循環の全過程は動物の体内で始まります。心臓は、その拍出によって、(後で使用されるすべての栄養素、酸素、ホルモン、およびさまざまな物質とともに)残りの動物の生命体に血液を送り込み始めます。.
それから、心室の働きは鰓に血液を運びます、そこで、残っているすべての二酸化炭素が取り除かれて、それを酸素化して、体の他の部分に連れて行かれるのを有用にします.
全ての魚において、背側大動脈はこれに対して全責任を持ち、頭から魚の尾までのサイクルを実行します。.
魚はすべての頸動脈が頭の中にあり、すべての酸素を排出してその経路を完成した後、各筋肉や器官に必要な栄養素を取り、血液は耳介に戻ります。彼らは魚の生物を形成します.
その血液が使用され、それがもはや酸素を持っていないので、それは心室に戻され、そして全過程が再び始まる。.
前のステップでは、何よりも、いわゆる基幹静脈、後方静脈、前方静脈、さらには静脈を使用します。これらの静脈のそれぞれによって開発されたそれぞれの経路と脳卒中は、「Canal de Cuvier」と呼ばれる心臓の構造を運び、形成します。.
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