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Two &Three Chambered Hearts:どのように機能しますか?

<ブロック引用>

心臓は、全身に血液を送り出す 4 つの部屋からなる筋肉です。心臓の右側は、体から脱酸素化された血液を受け取り、それを肺に送り込み、そこで酸素化されます。心臓の左側は、肺から酸素化された血液を受け取り、体に送り出します。この 4 つのチャンバー構造により、血液に酸素を供給し、適切な圧力を維持し、酸素化された血液と脱酸素化された血液の混合を防ぐ効率的なシステムが可能になります。

私たち人間は多くのことを当然のことと考えがちですが、おそらくそれはすでにご存知でしょう。しかし、私たちが長い間過小評価してきたもう 1 つのこと、それは心臓です。私たちの心臓の構造について知っている人は、私たちの心臓が 4 室であることを知っておいてください。血液に酸素を供給し、適切な圧力を維持し、酸素化された血液と脱酸素化された血液の混合を防ぐための効率的なシステムを提供します。

すべての動物がこの贅沢を持っているわけではないことをご存知ですか?心臓が 2 つまたは 3 つしかない人もいます。予想どおり、これらはシステム全体の効率を低下させます。

二室の心

魚のような一部の動物は、2 つの部屋しかない心臓を持っています。彼らの心臓は、1 つの心耳または心房と 1 つの心室で構成されています。これらは静脈洞 (心房につながる) と動脈球 (心室に続く) に隣接しています。

脱酸素化された血液は静脈洞を通って心房に入ります。ここから心室に入ります。心室が血液を送り出すとき、圧力は、血液が次に行く場所である鰓よりもはるかに高くなります。鰓は壁が薄いため、高圧下で損傷する危険性があります。したがって、動脈球は心室から出る血液の圧力を調整します。

減圧により肺への損傷を防ぐことができますが、血液の圧力は体全体に体液を循環させるのに十分でなければなりません.したがって、魚の体内の血液循環は、えらの低圧と循環に十分な高圧との間の慎重なバランスに基づいて機能します。人間とは異なり、魚には二重循環がありません。

(写真提供:ウィキメディア・コモンズ)

三室の心

ワニを除くすべての爬虫類は、2 つの心耳と 1 つの心室という 3 つの部屋の心臓を持っています。このタイプは、魚類よりも高度ですが、哺乳類ほど高度ではありません。ただし、心室には不完全なパーティションがあり、2 つのサブチャンバーに分割されています。右副室は右心室または肺門と呼ばれ、左副室は左心室または肺静脈と呼ばれます。心室の上部に向かって、動脈腔と呼ばれる第 3 のサブチャンバーもあります。弁によって左心室に接続されています。

脱酸素化された血液は右心房に入り、心室の右副室に移動します。ただし、分離が不完全なため、左心室にも漏れて充満します。その後、血液は酸素化のために心室から肺に移動します。これは元に戻り、第 3 の部屋である動脈腔を満たし、一時的に閉じます。その後、血液は左心室に移動し、そこから体の残りの部分に移動します.

3 つの心室すべてが血液で満たされたとき、血液がどのように流れるかを理解することが重要です。心室が収縮すると、右心室、続いて左心室からの血液が肺に流れ込みます。左心室にも血液を全身に運ぶための血管がありますが、血流に対する抵抗があるため、左心室には血液が流れません。この抵抗は、肺につながる血管の抵抗よりも高くなります。心室が空になると、2 つの心室の間の弁が一時的に閉じられます。心室が収縮し続けると、第 3 室からの酸素化された血液が左心室に流れ込み、その後体の残りの部分に流れ込みます。

爬虫類は不完全な二重循環を持っています。酸素化された血液と脱酸素化された血液の混合がありますが、混合はそれほど大きくなく、以前はそうであると想定されていました.哺乳類の心臓は、その構造がはるかに効率的であり、最大の効率と適切な圧力維持を可能にします.


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