引入

一个成年人约有 37 万亿个细胞,每个细胞都需要持续的氧气和营养供应,同时排出 和代谢废物。如果只靠物质跨膜运输中的简单扩散,氧分子从肺泡扩散到脚趾可能需要几个小时——远不够维持生命。

问题在于尺度。扩散在微米级别极其高效(细胞内的物质传递就靠它),但在厘米甚至米的尺度上完全失效。多细胞生物一旦超过几毫米厚,就必须解决”远距离运输”问题。

循环系统就是解决方案。它用一台自动泵(心脏)驱动液体(血液)在封闭管道(血管)中不停流动,将每个细胞与外界的交换距离缩短到一根毛细血管的壁厚——不到 1 微米。

这套系统同时承担运输(、营养、激素、代谢废物)、防御(白细胞、抗体)、调节(体温、渗透压、pH)三大职能,是维持稳态的核心基础设施。

正文

定义

血液循环是指血液在心脏的驱动下,沿血管系统周而复始流动的过程。分为体循环(左心→全身→右心)和肺循环(右心→肺→左心)两条回路。

心脏结构

心脏是一个中空的肌性器官,分为四个腔室:

  • 右心房:接收全身静脉回流的缺氧血
  • 右心室:将缺氧血泵入肺动脉→肺循环
  • 左心房:接收肺静脉回流的含氧血
  • 左心室:将含氧血泵入主动脉→体循环

左心室壁最厚(约 1-1.5 cm),因为它需要产生足够的压力将血液泵送到全身。

心脏内有四组瓣膜防止血液倒流:

瓣膜位置功能
三尖瓣右心房与右心室之间防止右心室收缩时血液反流至右心房
二尖瓣(僧帽瓣)左心房与左心室之间防止左心室收缩时血液反流至左心房
肺动脉瓣右心室出口防止肺动脉血液反流至右心室
主动脉瓣左心室出口防止主动脉血液反流至左心室

心脏有自己的传导系统:窦房结(起搏点)→ 房室结 → 希氏束 → 浦肯野纤维。窦房结自发产生电信号,不依赖神经调节(但受其调节),这保证了心脏即使离体也能自主跳动。

心动周期

一个完整的心动周期约 0.8 秒(心率 75 次/分),分为:

  • 收缩期(约 0.3 秒):心室肌收缩 → 室内压升高 → 房室瓣关闭(第一心音)→ 动脉瓣开放 → 射血
  • 舒张期(约 0.5 秒):心室肌舒张 → 室内压下降 → 动脉瓣关闭(第二心音)→ 房室瓣开放 → 充盈

舒张期长于收缩期,这保证了心肌有足够的休息和冠状动脉供血时间。

体循环与肺循环

体循环(大循环):左心室 → 主动脉 → 各级动脉 → 毛细血管(物质交换) → 各级静脉 → 上/下腔静脉 → 右心房

肺循环(小循环):右心室 → 肺动脉 → 肺毛细血管(气体交换) → 肺静脉 → 左心房

两条循环串联,血液必须经过肺循环完成气体更新后才能进入体循环。

血管类型

类型结构特点功能
动脉壁厚、弹性纤维多、管腔较小将血液从心脏运出,缓冲脉压
静脉壁薄、管腔大、有静脉瓣将血液送回心脏,容纳约 70% 血量
毛细血管仅一层内皮细胞、极细(约 8 μm)物质交换的场所

毛细血管的总面积极大(约 500-700 m²),壁极薄,血流极慢——这些特征都是为了最大化物质跨膜运输的效率。

血压与血流调节

血压是血液对血管壁的压力。正常成人安静时约 120/80 mmHg(收缩压/舒张压)。

血压的短期调节靠神经调节(压力感受器反射),长期调节靠肾脏与排泄(体液量控制)。血压 = 心输出量 × 外周阻力,任何一个变量的改变都会影响血压。

血液组成

血液由血浆(约 55%)和血细胞(约 45%)组成:

成分数量/含量主要功能
红细胞约 5×10¹²/L运输 (靠血红蛋白)
白细胞约 5-10×10⁹/L免疫防御(详见免疫系统概览
血小板约 150-400×10⁹/L凝血和止血
血浆蛋白约 60-80 g/L维持渗透压(白蛋白)、凝血因子、抗体

红细胞与运氧

红细胞没有细胞核,几乎就是一个装满血红蛋白(Hb)的袋子。每个红细胞约含 2.8 亿个 Hb 分子,每个 Hb 可结合 4 个

血红蛋白与 的结合是可逆的:在肺部(高 分压)结合,在组织(低 分压)释放。这一特性详见呼吸系统与气体交换中的氧解离曲线。

凝血机制简述

血管损伤时,凝血过程分三步:

  1. 血小板黏附聚集:形成初步的白色血栓(血小板栓)
  2. 凝血级联反应:组织因子和胶原暴露激活凝血因子 → 凝血酶原 → 凝血酶
  3. 纤维蛋白形成:凝血酶将纤维蛋白原转化为纤维蛋白丝 → 加固血栓

这是一个正反馈放大过程,一旦启动就快速完成。

引出

  • 动脉粥样硬化如何改变血流动力学并导致心梗?
  • 胎儿的循环路径与出生后有何不同?为什么需要卵圆孔和动脉导管?
  • 运动时心输出量可增加 5 倍,哪些调节机制参与了这一过程?
  • 贫血时血液携氧能力下降,机体通过哪些代偿机制维持氧供?
  • 血型不匹配的输血为什么会导致致命的凝集反应?