Skip to content · ⁨본문 바로가기⁩

Transport in mammals · ⁨포유동물의 수송⁩

A-Level Biology · ⁨A-Level 생물학⁩ · Topic 8 · ⁨주제 8⁩

Video lesson for this topic · ⁨이 주제용 영상 수업⁩ Open the video page · ⁨영상 페이지 열기⁩
9:17

The Circulatory System

Your heart beats about a hundred thousand times a day, and it never gets a day off. But here is the clever part. It is not one loop. It is two. Blood leaves…

English narration · English + 中文 subtitles burned in · ⁨영어 내레이션 · 영어 + 중국어 자막 burned-in⁩

8.1

The circulatory system · ⁨순환계⁩

Syllabus
English
  1. state that the mammalian circulatory system is a closed double circulation consisting of a heart, blood and blood vessels including arteries, arterioles, capillaries, venules and veins
  2. describe the functions of the main blood vessels of the pulmonary and systemic circulations, limited to pulmonary artery, pulmonary vein, aorta and vena cava
  3. recognise arteries, veins and capillaries from microscope slides, photomicrographs and electron micrographs and make plan diagrams showing the structure of arteries and veins in transverse section (TS) and longitudinal section (LS)
  4. explain how the structure of muscular arteries, elastic arteries, veins and capillaries are each related to their functions
  5. recognise and draw red blood cells, monocytes, neutrophils and lymphocytes from microscope slides, photomicrographs and electron micrographs
  6. state that water is the main component of blood and tissue fluid and relate the properties of water to its role in transport in mammals, limited to solvent action and high specific heat capacity
  7. state the functions of tissue fluid and describe the formation of tissue fluid in a capillary network
한국어
  1. 포유류의 순환계가 심장, 혈액 및 동맥, 세동맥, 모세혈관, 세정맥 및 정맥을 포함한 폐쇄형 이중 순환임을 명시하시오
  2. 폐순환 및 전신순환의 주요 혈관의 기능을 서술하시되, 폐동맥, 폐정맥, 대동맥 및 상/하 대정맥에 국한하시오
  3. 현미경 슬라이드, 현미사진 및 전자현미사진을 통해 동맥, 정맥 및 모세혈관을 식별하고, 동맥 및 정맥의 횡단면(TS) 및 종단면(LS) 구조를 보여주는 계획도를 그리시오
  4. 근성 동맥, 탄력성 동맥, 정맥 및 모세혈관의 구조가 각각 그 기능과 어떻게 관련되는지 설명하시오
  5. 현미경 슬라이드, 현미사진 및 전자현미사진을 바탕으로 적혈구, 단핵구, 호중구 및 림프구를 식별하고 그리시오
  6. water(물)가 혈액 및 조직액의 주성분이며, 물의 성질이 포유류의 수송에서의 역할(용매 작용 및 높은 비열)과 관련됨을 명시하시오
  7. 조직액의 기능을 명시하고 모세혈관망에서 조직액이 형성되는 과정을 서술하시오

Source: Cambridge International syllabus · ⁨출처: Cambridge International syllabus⁩

English

Mammals have a closed double circulation. "Closed" means the blood stays inside blood vessels 血管 the whole time. "Double" means the blood passes through the heart 心脏 twice for each full trip around the body. This gives two linked loops, so we call it a double circulation 双循环 and the whole thing a circulatory system 循环系统:

  • the pulmonary circulation 肺循环 carries blood from the heart to the lungs and back.
  • the systemic circulation 体循环 carries blood from the heart to the rest of the body and back.

Blood travels in this order: arteries 动脉 → arterioles 小动脉 → capillaries 毛细血管 → venules 小静脉 → veins 静脉.

The main vessels are:

  • the pulmonary artery 肺动脉 — carries blood low in oxygen 氧气 from the heart to the lungs.
  • the pulmonary vein 肺静脉 — carries oxygen-rich blood from the lungs back to the heart.
  • the aorta 主动脉 — the big artery that carries oxygen-rich blood from the heart to the body.
  • the vena cava 腔静脉 — the big vein that returns oxygen-poor blood from the body to the heart.

How the vessels suit their jobs

Vessel Structure Function
artery thick wall of muscle 肌肉 and elastic 弹性 fibres; narrow lumen 管腔 (the space inside) carries blood at high pressure away from the heart; elastic walls stretch and recoil to smooth the flow; muscle controls the flow
capillary wall just one cell thick; very narrow short distance for exchange of substances between blood and cells
vein thin wall; wide lumen; has valves 瓣膜 returns blood at low pressure to the heart; valves stop blood flowing backwards

Blood cells

You should recognise: red blood cells 红细胞 (which carry oxygen), and three white blood cells — monocytes 单核细胞, neutrophils 中性粒细胞 and lymphocytes 淋巴细胞.

Water, plasma and tissue fluid

Water is the main part of blood. It is a good solvent 溶剂, so it carries dissolved substances, and it has a high specific heat capacity 比热容, so the blood's temperature stays steady.

At the start of a capillary, the high blood pressure pushes liquid (but not the cells or large proteins) out of the plasma 血浆 and through the capillary wall. This liquid around the cells is tissue fluid 组织液. It supplies the cells with oxygen and glucose and carries waste away. Most of it returns to the capillary at the far end, where the pressure is lower.

한국어

포유류는 폐쇄형 이중 순환을 가진다. '폐쇄형'이라는 것은 피가 혈관 내부에만 머무른다는 의미이다. '이중'이라는 것은 몸 전체를 한 번 돌 때 피가 심장을 두 번 통과한다는 것이다. 이로 인해 두 개의 연결된 루프가 형성되므로 이를 이중 순환이라 부르고 전체 시스템을 순환계라고 한다:

  • 폐 순환은 피를 심장에서 폐로 보내고 다시 돌아오게 한다.
  • 전신 순환은 피를 심장에서 몸의 나머지 부분으로 보내고 다시 돌아오게 한다.

피는 다음 순서로 이동한다: 동맥 → 소동맥 → 모세혈관 → 소정맥 → 정맥.

이중 순환의 루프 도식: 우심장이 탈산소화 피를 폐로 보내고 좌심장으로 되돌려, 좌심장이 산소화 피를 몸으로 보내고 우심장으로 되돌린다
이중 순환: 폐 순환 루프는 폐로, 전신 순환 루프는 몸으로; 피는 심장을 두 번 통과한다

주요 혈관은 다음과 같다:

  • 폐동맥 — 산소가 적은 피를 심장에서 폐로 운반한다.
  • 폐정맥 — 산소가 풍부한 피를 심장에서 폐로부터 다시 심장으로 운반한다.
  • 대동맥 — 산소가 풍부한 피를 심장에서 몸으로 운반하는 큰 동맥이다.
  • 상/하 대정맥 — 산소가 부족한 피를 몸에서 다시 심장으로归还하는 큰 정맥이다.

혈관이 역할에 적합한 구조

혈관 구조 기능
동맥 근육 및 탄성 섬유로 된 두꺼운 벽; 좁은 관경(안쪽 공간) 높은 압력으로 피를 심장에서 بعيد하게 운반; 탄성 벽이 신축 및 수축하여 흐름을 매끄럽게 함; 근육이 흐름 조절
모세혈관 벽은 세포 하나만 두께; 매우 좁음 피와 세포 사이의 물질 교환을 위한 짧은 거리
정맥 얇은 벽; 넓은 관경; 판막 있음 낮은 압력으로 피를 심장으로归还; 판막이 피의 역류를 방지
두꺼운 벽과 좁은 관경을 가진 동맥, 얇은 벽과 넓은 관경 및 판막이 있는 정맥, 그리고 세포 하나만 두께인微小的毛细血管의 단면도
동맥은 두꺼운 벽과 좁은 관경을 가지며; 정맥은 얇은 벽, 넓은 관경 및 판막을 가지며; 모세혈관은 세포 하나만 두께이다

혈액 세포

다음 세포들을 식별할 수 있어야 한다: 적혈구(산소 운반), 그리고 세 종류의 백혈구 — 단핵구, 호중구 및 림프구.

광학 현미경 아래에서 본 염색 혈액 smear: 매우 많은 작은 원형 적혈구(연한 중심), 중앙 근처에 짙은 보라색 핵이 있는 하나의 큰 림프구, 그리고 하부에 엽상 핵을 가진 두 개의 호중구
염색된 혈액 smear: 많은 작은 적혈구, 그리고 림프구(중앙) 및 호중구(엽상 핵) — 백혈구는 더 크고 핵을 가짐

물, 혈장과 조직액

물은 혈액의 주요 성분이다. 그것은 좋은 용매이므로 용해된 물질을 운반하며, 높은 비열을 가지고 있어 혈액의 온도를 일정하게 유지한다.

모세혈관의 시작부에서 높은 혈압이 액체(하지만 세포나 거대 단백질은 제외)를 혈장에서 밀어내고 모세혈관 벽을 통해 밖으로 내보낸다. 이 세포 주변 액체는 조직액이다. 그것은 세포에 산소와 포도당을 공급하고 노폐물을 제거한다. 대부분의 조직액은 압력이 낮은 끝부분에서 다시 모세혈관으로 귀환한다.

높은 압력의 동맥쪽 끝에서 액체가 밀어져 나가 몸 세포를 관개하고, 대부분이 낮은 압력의 정맥쪽 끝에서 귀환하는 모세혈관
동맥쪽 끝의 높은 압력이 액체를 밀어내어 조직액을 형성하며; 대부분이 정맥쪽 끝에서 귀환한다
Explore · ⁨탐색하기⁩

Double circulation · ⁨이중 순환⁩

Follow one red blood cell around the loop. It passes through the heart twice each circuit — once to the lungs, once to the body. · ⁨한 적혈구를 따라 루프를 돌며 보십시오. 한 회전의 순환마다 두 번 심장을 통과합니다 — 한 번은 폐로, 한 번은 몸으로.⁩

Vocabulary · ⁨어휘⁩ Train · ⁨연습하기⁩
English 한국어
blood vessel/blʌd ˈvesl/ 혈관(blood vessel)
double circulation/ˈdʌbl ˌsɜːkjʊˈleɪʃn/ 이중 순환
circulatory system/ˌsɜːkjʊˈleɪtəri ˈsɪstəm/ 순환 계통
pulmonary circulation/ˈpʌlmənəri ˌsɜːkjʊˈleɪʃn/ 폐순환
systemic circulation/sɪˈstemɪk ˌsɜːkjʊˈleɪʃn/ 체순환
artery/ˈɑːtəri/ 동맥
arteriole/ɑːˈtɪəriəʊl/ 동맥 관(arteriole)
capillary/kəˈpɪləri/ 모세혈관
venule/ˈvenjuːl/ 정맥 관(venule)
vein/veɪn/ 정맥
pulmonary artery/ˈpʌlmənəri ˈɑːtəri/ 폐동맥(pulmonary artery)
tissue fluid/ˈtɪʃuː ˈfluːɪd/ 조직액
haemoglobin/ˌhiːməˈɡləʊbɪn/ 헴글로빈
oxygen dissociation curve/ˈɒksɪdʒn dɪˌsəʊsɪˈeɪʃn kɜːv/ 산소 해리 곡선
saturation/ˌsætʃəˈreɪʃn/ 포화
partial pressure/ˈpɑːʃl ˈpreʃə/ 분압
Bohr shift/ˈbəʊə ʃɪft/ 보어 효과(보어 시프트)
carbon dioxide/ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ 이산화탄소
enzyme/ˈenzaɪm/ 효소
carbonic anhydrase/kɑːˈbɒnɪk ˈænhaɪdreɪz/ 탄산아네하이드라제
hydrogencarbonate ion/ˈhaɪdrəʊdʒeŋkɑːbɒneɪt ˈaɪɒn/ 탄산수소 이온(hydrogencarbonate ion)
chloride ion/ˈklɔːraɪd ˈaɪɒn/ 염화 이온(chloride ion)
chloride shift/ˈklɔːraɪd ʃɪft/ 염화물 이동
haemoglobinic acid/ˌhiːməˌɡləʊˈbɪnɪk ˈæsɪd/ 헴글로빈산
carbaminohaemoglobin/ˌkɑːbəˌmɪnəʊˌhiːməˈɡləʊbɪn/ 카르바미노헤모글로빈
atrium/ˈeɪtrɪəm/ 심방(atrium)
ventricle/ˈventrɪkl/ 심실
8.2

Transport of oxygen and carbon dioxide · ⁨산소 및 이산화탄소의 운반⁩

Syllabus
English
  1. describe the role of red blood cells in transporting oxygen and carbon dioxide with reference to the roles of: • haemoglobin • carbonic anhydrase • the formation of haemoglobinic acid • the formation of carbaminohaemoglobin
  2. describe the chloride shift and explain the importance of the chloride shift
  3. describe the role of plasma in the transport of carbon dioxide
  4. describe and explain the oxygen dissociation curve of adult haemoglobin
  5. explain the importance of the oxygen dissociation curve at partial pressures of oxygen in the lungs and in respiring tissues
  6. describe the Bohr shift and explain the importance of the Bohr shift
한국어
  1. 적혈구가 oxygen(산소) 및 carbon dioxide(이산화탄소)를 수송하는 역할을 서술하시되, 다음 역할에 대한 언급 포함: • 헤모글로빈 • 탄산탈수소효소 • 헴글로빈산의 형성 • 카르바미노헤모글로빈의 형성
  2. 클로라이드 스프릿을 서술하고 클로라이드 스프릿의 중요성을 설명하시오
  3. plasma(혈장)가 이산화탄소 수송에서 맡는 역할을 서술하시오
  4. 성년 hemoglobin(헤모글로빈)의 산소 해리 곡선을 서술하고 설명하시오
  5. 폐 및 호흡 조직에서의 산소 분압 시 산소 해리 곡선의 중요성을 설명하시오
  6. 보어 효과를 서술하고 보어 효과의 중요성을 설명하시오

Source: Cambridge International syllabus · ⁨출처: Cambridge International syllabus⁩

English

Carrying oxygen

Oxygen is carried by haemoglobin 血红蛋白 in the red blood cells. We show how well haemoglobin holds oxygen with the oxygen dissociation curve 氧解离曲线. This S-shaped graph plots the saturation 饱和度 (how full of oxygen the haemoglobin is) against the partial pressure 分压 of oxygen:

  • where the partial pressure of oxygen is high (in the lungs), haemoglobin loads up and becomes almost fully saturated.
  • where it is low (in respiring tissues), haemoglobin unloads its oxygen for the cells to use.

The Bohr shift

When tissues are very active, they release more carbon dioxide 二氧化碳, which lowers the pH. This makes haemoglobin release oxygen more easily, so the curve moves to the right. This helpful change is the Bohr shift 波尔位移: oxygen is given up exactly where it is most needed.

Carrying carbon dioxide

A little carbon dioxide dissolves straight into the plasma, but most is carried after a reaction inside the red blood cells:

  1. the enzyme 酶 carbonic anhydrase 碳酸酐酶 speeds up the reaction of carbon dioxide with water to make carbonic acid.
  2. the carbonic acid splits into hydrogen ions and hydrogencarbonate ions 碳酸氢根离子.
  3. the hydrogencarbonate ions move out into the plasma. This is the main way carbon dioxide is carried.
  4. to keep the charge balanced, chloride ions 氯离子 move into the red blood cells. This movement is the chloride shift 氯转移.
  5. the hydrogen ions join haemoglobin to form haemoglobinic acid 血红蛋白酸; this mops up the hydrogen ions and keeps the pH steady.

Some carbon dioxide also joins haemoglobin directly to form carbaminohaemoglobin 氨甲酰血红蛋白.

Worked example. At the lungs the partial pressure of oxygen is about $12\ \text{kPa}$ and haemoglobin is about 98% saturated; in an exercising muscle it is about $3\ \text{kPa}$ and saturation falls to about 40%. How much oxygen is unloaded, and why is the curve S-shaped? Subtract the saturations: $98 - 40 =$ 58% of the haemoglobin's oxygen is released in the muscle. The S shape comes from cooperative binding - the first oxygen to bind changes haemoglobin's shape so the next ones bind more easily, which is why the middle of the curve is so steep. That steepness is the point: a small fall in partial pressure in a respiring tissue causes a large release of oxygen. The extra carbon dioxide in an exercising muscle lowers the pH and shifts the curve right, so even more is unloaded at the same partial pressure - that is the Bohr shift doing its job.

한국어

산소 운반

산소는 적혈구 내의 헤모글로빈에 의해 운반됩니다. 헤모글로빈이 산소를 얼마나 잘 결합하는지는 산소 해리 곡선을 통해 보여줍니다. 이 S자 형태의 그래프는 포화도(헤모글로빈에 결합된 산소의 양)와 산소 분압의 관계를 나타냅니다:

  • 산소 분압이 높은 곳(폐)에서는 헤모글로빈이 산소를 많이 결합하여 거의 완전히 포화 상태가 됩니다.
  • 산소 분압이 낮은 곳(호흡 중인 조직)에서는 헤모글로빈이 산소를 방출하여 세포가 사용할 수 있게 합니다.

보어 효과

조직이 매우 활발하게活动时, 더 많은 이산화탄소를 배출하여 pH를 낮춥니다. 이는 헤모글로빈이 산소를 더 쉽게 방출하게 만들어 곡선이 오른쪽으로 이동합니다. 이러한 유익한 변화가 바로 보어 효과이며, 산소는 가장 필요한 곳에서 정확히 방출됩니다.

S자 형태의 산소 해리 곡선: 산소 분압에 따른 포화율 (%)를 나타내며, 이산화탄소 농도가 높고 pH가 낮은 조건에서 오른쪽으로 이동한 두 번째 곡선이 포함됨
헤모글로빈은 폐에서 산소를 결합하고 조직에서 방출하며, 보어 효과로 인해 곡선이 오른쪽으로 이동하여 더 많은 산소가 방출됩니다

이산화탄소 운반

소량의 이산화탄소는 혈장 내에 직접 용해되지만, 대부분은 적혈구 내부에서의 화학 반응을 거쳐 운반됩니다:

  1. 효소인 탄산 탈수효소가 이산화탄소와 물의 반응을 가속화하여 탄산을 생성합니다.
  2. 탄산은 수소 이온과 탄산수소 이온으로 분해됩니다.
  3. 탄산수소 이온은 혈장으로 이동합니다. 이것이 이산화탄소를 운반하는 주요 방식입니다.
  4. 전하 균형을 맞추기 위해 염화 이온이 적혈구 내로 이동합니다. 이 현상을 **염화 이온 이동(클로라이드 시프트)**이라고 합니다.
  5. 수소 이온은 헤모글로빈과 결합하여 헴글로빈산을 형성합니다. 이로 인해 수소 이온이 제거되고 pH가 안정적으로 유지됩니다.

일부 이산화탄소는 헤모글로빈과 직접 결합하여 카르바미노헤모글로빈을 만들기도 합니다.

적혈구 내부: 이산화탄소와 물이 탄산 탈수효소에 의해 탄산으로 전환되며, 이는 수소 이온과 탄산수소 이온으로 분해됩니다. 탄산수소 이온은 혈장으로 나가고 염화 이온이 들어오며, 수소 이온은 헤모글로빈과 결합함
대부분의 CO₂는 탄산수소 이온 형태로 운반되며, 염화 이온 이동은 전하 균형을 맞추고 헤모글로빈이 H⁺를 흡수함

** solved example.** 폐에서 산소 분압은 약 $12\ \text{kPa}$이고 헤모글로빈의 포화도는 약 98%입니다. 운동 중인 근육에서는 약 $3\ \text{kPa}$이며 포화도는 약 40%까지 떨어집니다. 몇 퍼센트의 산소가 방출되었는지, 그리고 왜 곡선이 S자 형태인지 설명하시오. 포화도를 빼면: $98 - 40 =$ **58%**의 헤모글로빈 산소가 근육에서 방출됩니다. S자 형태는 협동 결합에 기인합니다. 첫 번째 산소가 결합하면 헤모글로빈의 구조가 변하여 이후 산소들이 더 쉽게 결합하므로, 곡선 중앙부가 매우 가파릅니다. 이 가파름이 핵심입니다. 호흡 중인 조직에서 산소 분압이 약간 떨어지면 많은 양의 산소가 방출됩니다. 운동 중인 근육의 과잉 이산화탄소는 pH를 낮추고 곡선을 오른쪽으로 이동시켜, 동일한 분압에서도 더 많은 산소가 방출되는데, 이것이 바로 보어 효과의 기능입니다.

Explore · ⁨탐색하기⁩

How blood carries oxygen · ⁨혈관이 산소를 어떻게 운반하는지⁩

Haemoglobin picks up oxygen where there is lots of it (the lungs) and releases it where there is little (the tissues). · ⁨헤모글로빈은 산소가 많은 곳(폐)에서 산소를 받아들이고, 산소가 적은 곳(조직)에서 방출합니다.⁩

Vocabulary · ⁨어휘⁩ Train · ⁨연습하기⁩
English 한국어
oxygen/ˈɒksɪdʒn/ 산소
pulmonary vein/ˈpʌlmənəri veɪn/ 폐정맥(pulmonary vein)
aorta/eɪˈɔːtə/ 대동맥
vena cava/ˈviːnə ˈkɑːvə/ 대정맥(vena cava)
muscle/ˈmʌsl/ 근육
elastic/ɪˈlæstɪk/ 탄성 충돌
lumen/ˈluːmen/ 관강
valve/vælv/ 판(valve)
red blood cell/red blʌd sel/ 적혈구(red blood cell)
monocyte/ˈmɒnəʊsaɪt/ 단핵구
neutrophil/ˈnjuːtrəfɪl/ 호중구
lymphocyte/ˈlɪmfəsaɪt/ 림프구
solvent/ˈsɒlvənt/ 용매
specific heat capacity/spəˈsɪfɪk hiːt kəˈpæsɪti/ 비열 (specific heat capacity)
plasma/ˈplæzmə/ 혈장
8.3

The heart · ⁨심장⁩

Syllabus
English
  1. describe the external and internal structure of the mammalian heart
  2. explain the differences in the thickness of the walls of the: • atria and ventricles • left ventricle and right ventricle
  3. describe the cardiac cycle, with reference to the relationship between blood pressure changes during systole and diastole and the opening and closing of valves
  4. explain the roles of the sinoatrial node, the atrioventricular node and the Purkyne tissue in the cardiac cycle (knowledge of nervous and hormonal control is not expected)
한국어
  1. 포유류 심장의 외부 및 내부 구조를 서술하시오
  2. 다음 벽 두께의 차이를 설명하시오: • 우방 및 좌방 (심방) • 좌실 및 우실 (심실)
  3. 심박주기를 서술하시되, 수축기 및 이완기 중의 혈압 변화와 판막의 열림 및 닫힘 간의 관계에 대한 언급 포함
  4. 심박주기에서 사인오방결절(SA node), 방실결절(AV node) 및 퍼킨제 섬유의 역할을 설명하시오 (신경 및 호르몬 조절에 대한 지식은 요구되지 않음)

Source: Cambridge International syllabus · ⁨출처: Cambridge International syllabus⁩

English

Structure

The heart has four chambers. The two upper chambers are the atria 心房 (singular: atrium); they have thin walls because they only push blood down into the chambers below. The two lower chambers are the ventricles 心室; they have thick muscular walls because they pump blood out of the heart.

The left ventricle wall is thicker than the right ventricle wall, because the left side must pump blood all the way round the body, while the right side only pumps to the nearby lungs.

The cardiac cycle

One heartbeat is the cardiac cycle 心动周期. It has two parts: systole 收缩期 (when heart muscle contracts) and diastole 舒张期 (when it relaxes and fills). When a chamber contracts, the pressure inside rises; this pressure change opens and closes the valves so that blood flows one way only.

Controlling the heartbeat

The heart sets its own rhythm:

  • the sinoatrial node 窦房结 in the right atrium is the pacemaker. It sends out a wave of electrical excitation that spreads across the atria and makes them contract.
  • the atrioventricular node 房室结 picks up the wave, holds it back for a moment (so the atria empty first), then passes it on.
  • the Purkyne tissue 浦肯野组织 carries the wave down and through the ventricle walls, so the ventricles contract from the bottom upwards and push blood out.
한국어

구조

심장은 네 개의 방을 가지고 있습니다. 위쪽 두 개의 방은 심방(단수형: 심방)이며, 벽이 얇습니다. 이는 피를 아래쪽 방으로만 밀어 넣기 때문입니다. 아래쪽 두 개의 방은 심실이며, 벽이 두꺼운 근성 막을 가지고 있어 피를 심장에서 바깥으로 뱉어냅니다.

왼쪽 심실벽이 오른쪽 심실벽보다 두꺼운데, 왼쪽은 전신에 피를 뱉어야 하므로 압력이 높게 필요하지만, 오른쪽은 가까운 폐에만 피를 뱉기 때문입니다.

인체 심장의 절개 도식도: 네 개의 방, 판막, 주요 혈관 및 혈액 흐름 방향을 나타내는 화살표 표시
네 개의 방, 판막, 주요 혈관; 왼쪽 심실벽이 가장 두꺼움

심박동 주기

한 번의 심박동은 심박동 주기입니다. 수축기(심근 수축 시)와 이완기(이완하여 채워질 때) 두部分组成됩니다. 한 방이 수축하면 내부 압력이 상승하고, 이 압력 변화가 판막을 열거나 닫아 피가 단방향으로 흐르게 합니다.

한 번의 심장 박동에 대한 압력-시간 그래프: 심실, 대동맥, 심방의 곡선 포함; 수축기 동안 심실 압력이 급상승하며 반월판이 대동맥 압력을 초과할 때 열림
수축기 동안 심실 압력이 급상승하여 대동맥으로 피를 밀어 넣음; 두 압력 곡선이 교차할 때마다 판막이 열리거나 닫힘

심박동 조절

심장은 자체 리듬을 설정합니다:

  • 우심방에 위치한 **우동방결절(SAN)**은 pacing organ(패스메이커)입니다. 전기 흥분 파동을 발생시켜 심방 전체로 퍼지게 하여 수축을 유도합니다.
  • **동심방결절(AVN)**은 이 파동을 받아 잠시 지연시킵니다(심방이 먼저 비워지도록 하기 위함), 그 후 전달합니다.
  • 퍼킨제 섬유는 파동을 심실 벽을 따라 아래에서 위로 전달하여, 심실이 아래에서부터 위쪽으로 수축하며 피를 뱉게 합니다.
심장 윤곽도: 우심방의 SAN에서 시작된 흥분 파동이 AVN으로 퍼진 뒤, 퍼킨제 섬유를 통해 심실 벽을 따라 아래에서 위로 전달되는 과정
SAN이 리듬을 설정하며, 파동은 AVN으로 전달되고 퍼킨제 섬유가 심실을 아래에서부터 수축시킴
Explore · ⁨탐색하기⁩

Explore the heart · ⁨심장 탐험하기⁩

Tap each part. The right side pumps blood to the lungs; the thicker-walled left side pumps it round the whole body. · ⁨각 부분을 터치하십시오. 오른쪽은 폐로 피를 pumps하고, 벽이 두꺼운 왼쪽은 온몸으로 피를 pumps합니다.⁩

Explore · ⁨탐색하기⁩

The cardiac cycle · ⁨심박주기⁩

Step through one heartbeat — atria contract, then ventricles contract, then everything relaxes and refills. · ⁨한 번의 심박동을 단계별로 확인하십시오 — 방실이 수축하고, 심실이 수축하고, 모든 것이 이완되어 다시 채워짐⁩

Explore · ⁨탐색하기⁩

The cardiac cycle · ⁨심박주기⁩

Step through one heartbeat. Pressure changes open and close the valves so blood always flows one way. · ⁨한 심박동을 단계별로 진행하세요. 압력 변화로 판이 열리고 닫혀 혈액이 항상 한 방향으로 흐릅니다.⁩

Vocabulary · ⁨어휘⁩ Train · ⁨연습하기⁩
English 한국어
heart/hɑːt/ 심장(heart)
cardiac cycle/ˈkɑːdiæk ˈsaɪkl/ 심박동주
systole/ˈsɪstəʊl/ 수축기
diastole/ˈdaɪəstəʊl/ 이완기
sinoatrial node/sɪˈnəʊtrɪəl nəʊd/ 방실결절(우방실결절)
atrioventricular node/ˌeɪtrɪˌəʊvənˈtrɪkjʊlə nəʊd/ 방실결절(방실결합부위)
Purkyne tissue/ˈpɜːkaɪn ˈtɪʃuː/ 퍼킨네 섬유
8.3

Exam tips · ⁨시험 팁⁩

English
  • Trace the double circulation and name the chambers, valves and vessels; the left ventricle wall is thicker (pumps further at higher pressure).
  • Read the cardiac-cycle pressure graph: a valve opens/closes when the pressures across it cross over.
  • Explain the oxygen dissociation curve (S-shaped) and the Bohr shift (more CO2 shifts it right, unloading more O2 to active tissue).
  • Most CO2 is carried as hydrogencarbonate (via the chloride shift).
한국어
  • 이중 순환을 추적하고, 방, 판막, 혈관을 지칭하시오; 왼쪽 심실벽이 두꺼운 이유는 높은 압력으로 더 먼 거리로 피를 뱉기 때문이다.
  • 심박동 주기 압력 그래프를 읽으라: 판막 양쪽의 압력 곡선이 교차할 때 판막이 열리거나 닫힌다.
  • 산소 해리 곡선(S자형)과 보어 효과(CO2 증가 시 우측 이동, 활동 조직으로 O2 방출 증가)를 설명하시오.
  • 대부분의 CO2은 탄산수소염 형태로 운반됨(염화물 이동을 통해).

Interactive lessons on this topic · ⁨이 주제에 대한 인터랙티브 수업⁩

Work through it step by step, with instant-check exercises. · ⁨즉시 체크 기능 exercises를 통해 단계별로 진행하세요.⁩

Past Papers · ⁨과거 시험지⁩

More topics in A-Level Biology · ⁨A-Level 생물학⁩ · ⁨A-Level Biology · ⁨A-Level 생물학⁩ 내 추가 주제⁩

Log in or create account · ⁨로그인 또는 계정 만들기⁩

IGCSE, A-Level & AP