Le cœur est l'un des organes les plus importants de notre corps et est étroitement lié à notre vie. Dans le domaine médical, le fait que le cœur d'une personne batte ou non est généralement considéré comme l'un des signes vitaux les plus importants. Le cœur est principalement divisé en ventricule gauche et ventricule droit, et la direction du flux sanguin est étroitement liée à notre condition physique. Il est donc nécessaire que les patients souffrant d’une maladie cardiaque comprennent l’ordre du sens du flux sanguin dans le cœur. Sous l'action de la pompe cardiaque, le sang circule dans une certaine direction à travers le cœur et le système vasculaire, encore et encore. Il comprend la circulation systémique et la circulation pulmonaire, qui sont reliées entre elles pour former un système circulatoire complet. (A) Circulation systémique : lorsque les ventricules se contractent, du sang rouge vif (sang artériel) contenant davantage d'oxygène et de nutriments est expulsé du ventricule gauche, via l'aorte et ses branches, vers les capillaires de toutes les parties du corps, pour les échanges intra-tissulaires et gazeux. Le sang devient légèrement violet (sang veineux) contenant des produits métaboliques tissulaires et davantage de dioxyde de carbone, puis circule dans les veines à tous les niveaux, pour finalement fusionner avec la veine cave supérieure et inférieure et refluer vers l'oreillette droite. La circulation sanguine le long de la voie ci-dessus est appelée circulation systémique, également connue sous le nom de macrocirculation. La circulation systémique se caractérise principalement par sa longue distance et son amplitude de circulation. Elle alimente toutes les parties du corps avec du sang artériel et transporte les produits métaboliques et le dioxyde de carbone vers le cœur. (ii) Circulation pulmonaire : le sang veineux contenant moins d'oxygène et plus de dioxyde de carbone est transporté du ventricule droit par l'artère pulmonaire jusqu'au réseau capillaire autour des alvéoles, où il échange des gaz avec les alvéoles. Autrement dit, le sang veineux libère du dioxyde de carbone (qui est expiré hors du corps par les poumons) et absorbe en même temps l'oxygène des alvéoles par inhalation, transformant ainsi le sang veineux rouge foncé en sang artériel rouge vif (qui contient plus d'oxygène et moins de dioxyde de carbone). Ce sang est ensuite transporté par les veines pulmonaires à tous les niveaux et finalement injecté dans l'oreillette gauche. La circulation sanguine le long de la voie ci-dessus est appelée circulation pulmonaire, également connue sous le nom de petite circulation. La caractéristique de la circulation pulmonaire est qu’elle est courte, qu’elle passe uniquement par les poumons et qu’elle convertit principalement le sang veineux en sang artériel riche en oxygène. (III) Circulation coronaire : Le but de la circulation coronaire est de fournir au cœur les nutriments et l’oxygène dont il a besoin et d’évacuer les déchets. Il s'agit d'une circulation dans laquelle le sang circule directement de l'artère coronaire à la base de l'aorte vers le réseau capillaire à l'intérieur du myocarde et revient finalement vers l'oreillette droite par les veines. 2. Énergie circulatoire : la circulation sanguine nécessite de l'énergie, qui est principalement générée par les battements du cœur. L'énergie des battements du cœur est finalement générée par les mitochondries des cellules, de sorte que le contenu mitochondrial des cellules myocardiques est assez important. Les mitochondries sont le lieu de production de l'énergie. Les activités à l'intérieur des mitochondries correspondent principalement aux deuxième et troisième étapes de la respiration aérobie. La respiration aérobie est divisée en trois étapes : La première étape : la déshydrogénation du glucose pour produire de l'hydrogène réduit, du pyruvate et une petite quantité d'ATP. Cette étape se déroule dans la matrice du cytoplasme. Phase 2 : Le pyruvate continue de se déshydrogéner et les molécules d'eau doivent participer à la réaction pour produire de l'hydrogène réduit, du dioxyde de carbone et une petite quantité d'ATP. Troisième étape : l'hydrogène éliminé lors des deux premières étapes se combine à l'oxygène pour former de l'eau. Cette étape produit une grande quantité d'ATP. L'ATP, également connu sous le nom d'adénosine triphosphate ou ATP, est principalement composé d'adénine et de ribose pour former l'adénosine. L'adénosine est combinée à trois groupes phosphates connectés par l'intermédiaire du 5e groupe hydroxyle du ribose. Lorsque l'ATP fonctionne, il élimine un phosphate pour former l'ADP. Ce processus libère de l'énergie. 3. Fonction physiologique : L'importance principale de la circulation sanguine est d'assurer le métabolisme du corps. Les différents tissus du corps animal obtiennent divers nutriments, eau et oxygène du sang, et utilisent ces substances pour l'oxydation afin de générer de l'énergie thermique pour assurer un fonctionnement normal ; en même temps, les déchets tels que le dioxyde de carbone, l'urée, l'acide urique, etc. produits par le métabolisme sont déchargés dans le sang et transportés vers les organes respiratoires et les organes excréteurs respectivement, et excrétés hors du corps pour maintenir la constance relative des propriétés physiques et chimiques à l'intérieur des tissus. De plus, les hormones sécrétées par les glandes endocrines sont transportées vers différentes parties du corps par la circulation pour réguler les fonctions physiologiques du corps. |
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