<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%2F%E8%A1%80%E6%B6%B2</id>
	<title>生理学/血液 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%2F%E8%A1%80%E6%B6%B2"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6/%E8%A1%80%E6%B6%B2&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T18:35:52Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6/%E8%A1%80%E6%B6%B2&amp;diff=176412&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“{{Hierarchy header}} 血液是一种流体组织，充满于心血管系统中，在心脏的推动下不断循环流动。如果流经体内任何器官的[...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6/%E8%A1%80%E6%B6%B2&amp;diff=176412&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-06T05:29:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} &lt;a href=&quot;/%E8%A1%80%E6%B6%B2&quot; title=&quot;血液&quot;&gt;血液&lt;/a&gt;是一种流体组织，充满于心&lt;a href=&quot;/%E8%A1%80%E7%AE%A1%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot; title=&quot;血管系统&quot;&gt;血管系统&lt;/a&gt;中，在心脏的推动下不断循环流动。如果流经体内任何器官的[...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
[[血液]]是一种流体组织，充满于心[[血管系统]]中，在心脏的推动下不断循环流动。如果流经体内任何器官的[[血流量]]不足，均可能造成严重的组织损伤；人体大量[[失血]]或[[血液循环]]严重障碍，将危及生命。血液在医学诊断上有重要价值，因为很多[[疾病]]可导致血液组成成分或性质发生特征性的变化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血液与内环境的演化血液是在动物进化过程中出现的。生命最初出现在海洋中。当在远古的海洋中出现比较复杂的[[多细胞生物]]时，机体的部分[[细胞]]已不可能与浸浴着整个机体的海洋环境直接接触；这时，机体内开始出现了细胞外液，它一方面作为细胞直接生活的内环境，同时又是机体与外环境进行物质交换的媒介。可以认为在进化中，最初的细胞外液可能是由包绕在机体内部的那部分水形成的，因而它主要是一种[[盐溶]]液，其基本成分可能与远古的海水十分相似。以后，机体内出现了[[循环系统]]，细胞外液也进一步[[分化]]成为[[血管]]内的[[血浆]]和血管外的组织间隙液（简称[[组织液]]）。组织液仍然主要是盐溶液，是直接浸浴着绝大部分机体细胞的液体环境；而血管内的液体，则又溶入了多种[[蛋白质]]，并逐步出现了各种[[血细胞]]，于是形成了血液。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人体内除细胞外液外，尚有更多的液体（约为前者的2倍）存在于细胞内部，称为[[细胞内液]]。细胞外液和细胞内液总称为体液，约占机体总重量的60%。一般来说，细胞内液是细胞内各种生物化学反应得以进行的场所，细胞外液则是细胞直接生活的液体环境。因此，如果大气是整个人体的外环境，细胞外液就是第一个细胞生活的具体环境，故称为内环境。在细胞外液中，4/5在血管外构成组织液，1/5在血管内成为血浆的组成部分；而后者由于能在血管中不断循环流动，是内环境中最为活跃的部分，成为沟通各部分组织液以及和外环境进行物质交换的中间环节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血液与内环境[[稳态]]在一些疾病情况下，常可出现内环境理化性质的较大变化，如[[高热]]、[[酸中毒]]、[[缺氧]]等，均将引起机体细胞功能的严重紊乱。在灌流离体器官的动物实验中，所用灌流液的[[化学]]成分、含氧量、Ph、温度与[[渗透压]]等，必须与这些动物的血浆十分相近（表3-1），离体器官才能在一段时间内保持接近于正常功能的活动状态。这些都说明，内环境理化性质的相对稳定，对于维持整个人体和体内所有细胞的正常功能都是非常必要的。这就是为什么早在19世纪时，Claude Bernard就指出：内环境的稳定是“机体自由独立生活的必要条件”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
然而在机体生活期间，干扰内环境理化性质的因素是不断出现的。机体细胞与细胞外液的物质交换，经常改变着内环境的理化性质；一些外环境因素的急剧变化也倾向于直接或间接（通过机体活动变化）改变内环境的理化性质。但与此同时，[[消化道]]不断补充营养物质，肺不断补充氧和排出[[二氧化碳]]，肾不断排出各种[[代谢]]尾产物、调整水与各种无机盐及小分子物质的[[排泄]]量，[[皮肤]]也不断散失代谢所产生的热量；而且，这些活动都处于整体的[[神经]]和[[体液调节]]之下，从而使内环境的理化性质只能作较小幅度的波动，保持着[[动态平衡]]。这一状态称为稳态（homeostasis）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表3-1 血浆与生理盐溶液成分对照&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
| | 任(Ringer)氏液（用于蛙心灌流）(g)&lt;br /&gt;
| | 蛙血浆(g)&lt;br /&gt;
| | 乐（Locke）氏液（用于哺乳动物)(g)&lt;br /&gt;
| | 哺乳动物血浆(g)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | NaCI&lt;br /&gt;
| | 0.65&lt;br /&gt;
| | 0.55&lt;br /&gt;
| | 0.9&lt;br /&gt;
| | 0.7&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | KCI&lt;br /&gt;
| | 0.014&lt;br /&gt;
| | 0.023&lt;br /&gt;
| | 0.042&lt;br /&gt;
| | 0.038&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | CaCI&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | 0.012&lt;br /&gt;
| | 0.025&lt;br /&gt;
| | 0.024&lt;br /&gt;
| | 0.028&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | NaHCO&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | 0.02&lt;br /&gt;
| | 0.1&lt;br /&gt;
| | 0.02&lt;br /&gt;
| | 0.23&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | NaH&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;PO&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | 0.001&lt;br /&gt;
| | 0.002&lt;br /&gt;
| | －&lt;br /&gt;
| | 0.036&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[葡萄糖]]&lt;br /&gt;
| | －&lt;br /&gt;
| | 0.04&lt;br /&gt;
| | 0.1-0.25&lt;br /&gt;
| | 0.07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 水&lt;br /&gt;
| | 到100ml&lt;br /&gt;
| | 100ml&lt;br /&gt;
| | 到100ml&lt;br /&gt;
| | 100ml&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血液对内环境某些理化性质的变化有一定的“缓冲”作用。例如血液中含有多种缓冲物质，可以减轻酸性代谢产物引起的pH变化；血液中的水比热较大，可以吸收大量的热量而使温度升高不多。这类缓冲作用虽然有限，但在血液运输各种物质的过程中可防止其理化性质发生太大的变化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[血量]]'''　人体内血液的总量称为血量，是血浆量和血细胞量的总和；但是，除[[红细胞]]外，其它血细胞数量很少，常可忽略不计。血浆量和红细胞量均可按稀释原理分别测定。例如可由[[静脉注射]]一定量不易透出血管的大分子染料（通常用T1824）或&amp;lt;sup&amp;gt;131&amp;lt;/sup&amp;gt;I标记的[[血浆蛋白]]，待与体内血浆混匀后，再抽血测定T1824或&amp;lt;sup&amp;gt;131&amp;lt;/sup&amp;gt;I被稀释的倍数，即可计算[[出血]]浆量。同样，可由静脉注射一定量用&amp;lt;sup&amp;gt;51&amp;lt;/sup&amp;gt;[[Cr]]或&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;P标记的红细胞，待与体内的红细胞混匀后，抽血以测定标记的红细胞稀释的倍数，即可计算出红细胞总量。但由于标记的血浆[[白蛋白]]可逸出血管，因而从血流中“消失”较快，会影响测定结果，因此一般可先测出红细胞总量后，再按红细胞在血液中所占容积的百分比来推算血液总量。正常成年人的血液总量约相当于体重的7%～8%，或相当于每公斤体重70～80ml，其中血浆量为40～50ml。幼儿体内的含水量较多，血液总量占体重的90%。&lt;br /&gt;
==参看==&lt;br /&gt;
*[[血液]]&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{生理学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>