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血管

血管 血管の各種: 1.動脈(血管パルス)、心の外に血液を運ぶ血管。 で構成されています。 A。肺動脈 肺に血液を運ぶ動脈 B。大動脈 全身に血液を運ぶ大きな血管 大動脈基部における一方向ままへの血流を維持するのに役立つ三日月状の弁(Valvulaのsemilunaris)であります 2.静脈(静脈)、心臓へ血液を運ぶ血管。 A。肺静脈 心に肺から血液を運ぶ血管すなわち B。ヴェナ・キャバ劣ります 心に下半身からの血液を運ぶ血管。 上大静脈 心に上半身から血を運ぶ血管すなわち 3.毛細血管 身体の組織に直接関係する小血管、。キャピラリー静脈への動脈との間の関係があります。 毛細血管は、平坦な細胞の単層の単層で構成されています。 毛細血管と直接接触するすべての体組織、プロセスはより効率的な交換になるように。 細胞への毛細血管内の材料の交換は、拡散及び能動輸送系の機構を介して起こります。 もっとゆっくり交換プロセスを可能毛細血管の血流をより効果的になり、 A。細静脈 静脈の毛細血管 B。細動脈 動脈の毛細血管 クローズ血液循環 血液が今まで直接細胞または組織を貫通せず、唯一の血管を通って流れる場合、循環が発生します。 血液循環ダブル ヒトの循環系が二回あるため、一度berdar血液心臓を、二重の循環系と呼ばれています。 循環系は、に分かれています。 1.循環システムは、(肺の循環系)小さいです バック心臓に心臓から肺に血液を運ぶ循環系。このイベントではCO2の血液が肺の外にされた後、O2への心の多くが含まれている変換し、肺におけるガスの拡散は、発生します。 血液の流れのメカニズムは次のように: 心臓の右心室 - >肺動脈 - >肺 - >肺静脈 - >心の左心房 2.循環系は、大きな(全身血液循環)であります 身体への心臓から血液を運ぶ血液を運ぶ循環系。酸素の多くの心のうちブラッド。 血液の流れのメカニズムは次のように: 左心室 - >大動脈 - >上位および下位動脈 - 体の>細胞/組織 - >劣ると上大静脈 - >心臓の右心房 3.ポータル循環系
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circulatoire chez les humains

circulatoire Le fluide corporel circule dans les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. outils de circulation sanguine se composent de: a. cardiaque (coeur / cor) b. Les vaisseaux sanguins (veines / veines et artères / veines. pouls c. capillaires / petits vaisseaux sanguins (artérioles et veinules) COEUR 1. Les parois sont constituées de trois couches, à savoir: Péricarde, un cœur d'enroulement de la membrane Myocarde, le muscle cardiaque est Endocarde, la membrane qui tapisse la salle de coeur 2. Chambre du cœur: Le cœur a quatre espace du cœur, à savoir: a. 2 porche (atrium) qui atrium sinistre / gauche et oreillette dekster / droite b. 2 chambres (ventricules), qui vebtrikel sinistre / gauche et ventriculaire dekster / droite chambres de paroi (ventricules) du cœur est plus épaisse que la paroi de la véranda (atrium). Les parois du ventricule gauche est plus épaisse que la paroi de la cabine kana 3. La valve cardiaque Entre les cavités cardi

Bloedvloeistof (bloedplasma) and Blood Transfusion Mechanism

Bloedvloeistof (bloedplasma) Bestaat uit: water (90-92)% opgeloste stoffen (nutriënten, minerale zouten, enzymen, hormonen, of stoffen reststoffen, plasmaproteïnen, serum plasma) Plasma-eiwit is samengesteld uit: a. albumine Dient om de osmotische druk van bloed te handhaven b. globulin Dient om protrombine en antilichamen (bloedserum) vaststellen c. fibrinogeen Functie om het bloed te bevriezen Bloedserum: Bloed serumglobuline werd gebouwd door de verbinding, bestaande uit: a. agglutinine Dient voor het vreemde eiwit agglomereren (antigen = aglutinogen) b. precipitinen Dient om antigeen neer te slaan c. Antitoksi Dient te vernietigen of breken het antigeen d. opsonine Dient om de aard van de fagocytische leukocyten intensiveren bloedgroep Bloedgroep werd ontdekt door de Immunologie Dr. Landsteiner en menselijk bloed Donath.Golongan gegroepeerd in 4 types (zogenaamde ABO) op basis van een verschil van antigeen (aglutinogen) en antilichamen (agglutininen), te

Six Kingdom Classification System (According to Woese 1977)

Six Kingdom Classification System (According to Woese 1977) Sunday, May 7, 2017 Initially the experts only classify living things into two kingdoms, namely the kingdom of plants and animal kingdom. The foundations of experts classify living things into two kingdoms: The fact that plant cell cells have cell walls composed of cellulose. Plants have chlorophyll so they can make their own food through the process of photosynthesis and can not move and animals do not have cell walls while animals can not make their own food, and can generally migrate. But there are plants that can not make their own food, the fungus (fungi). Means, different plants with mushrooms then taxonomists then classify living things into three groups, namely Plantae (plant), Fungi (mushrooms), and Animalia (animals). After the experts know the structure of the cell (the composition of the cell) to be sure, living things are grouped into four kingdoms, namely Prokaryotes, Fungi, Plantae, and Ani

photosynthèse

photosynthèse La photosynthèse est un biochimiques du processus, la formation de l’anabolisme de substance de nourriture ou d’énergie c'est-à-dire glucose fait de plantes, algues et certains types de bactéries à l’aide de substances hara, dioxyde de carbone et de l’eau ainsi que de l’énergie aide nécessaire la lumière du soleil. Presque tous les êtres vivants dépendent de l’énergie produite par la photosynthèse. La photosynthèse est essentielle pour la vie sur terre. La photosynthèse aussi créditée produit la majeure partie de l’oxygène dans l’atmosphère terrestre. Les organismes qui produisent de l’énergie grâce à la photosynthèse (photos signifie lumière) sont appelés fototrof. La photosynthèse est l’une des façons l’assimilation du carbone par la photosynthèse, car carbone exempt de CO2 liés (difiksasi) en sucre comme une molécule de stockage d’énergie. Un autre moyen qui est l’organisme d’assimiler le carbone est kemosintesis, fait par un certain nombre de bactér

Órganos digestivos

Órganos digestivos El proceso de digestión es un proceso que involucra los órganos digestivos y las glándulas de la glándula digestiva-. Entre el proceso y los órganos así como kelenjarnya está la Unión del sistema digestivo. Un sistema digestivo de funcionamiento desglosa los materiales alimenticios en un alimento sari-sari listo para ser absorbido en el cuerpo. De acuerdo con el proceso de la digestión de los alimentos, puede ser distinguido en dos tipos como sigue. 1. proceso mecánico, a saber masticación por los dientes con la lengüeta así como peremasan asistido que ocurren en el estómago. 2. proceso químico, es decir, la disolución y la avería del alimento por la digestión con las enzimas que transforman el alimento grande bermolekul en las moléculas de tamaño pequeño. Experiencia alimentaria proceso digestivo ya que la comida está dentro de la boca para procesar restos de gasto de alimentos los resultados digestivos. En cuanto al proceso de digestión de alimen

Živočišné buňky a rostlinné buňky

Živočišné buňky a rostlinné buňky Živočišné buňky nemají žádné buněčné stěny pouze chráněn Protoplasmanya. polotuhé membrány, která není silná. Existují některé živočišné buňky jednobuněčných živočichů, zejména jeho buňka je chráněn silné a tvrdé štěpu. Tyto štěpy se obecně skládají z látky a pelikel najít kersik např na Euglena a radiolarií. Živočišné buňky obecně nemají žádné vakuoly. Pokud vakuola, jeho velikost je velmi malé. Na některých jednobuněčných živočichů zjistil přítomnost vakuol v Amoeba, například a Paramaecium. Existují dva druhy contractile vakuola, tedy vakuola (osmoregulasi nástroj) a contractile vakuoly non (skladování potravin). Většina části živočišné buňky je jádro. V jedné zvířecí buňky obsahuje dvě mnohobuněčnosti. Obě mnohobuněčnosti je v místě zvaném sentrosom. Když buněčné dělení, každý mnohobuněčnosti odtrhly k opačným pólům a vysílá vlákna cívky vlákno štěpení, které by se polapit chromozomy. Rostlinné buňky, vnější části rostlinných b