【イラスト図解】体循環と肺循環の仕組みとは?動脈血の罠を徹底解説
体循環と肺循環が逆流することなく、一定方向に力強く血液を送り続けられるのは、心臓内に存在する「弁(バルブ)」の精密な開閉制御のおかげです。心臓の弁と血液の流れる向きを理解することは、循環動態のマスターに直結します。
心臓には4つの弁が配置されています。部屋と部屋の境界、そして部屋と動脈の境界に必ずゲートが設置されているのです。
- 房室弁(心房と心室の間のゲート):
- 三尖弁(右房室弁):右心房から右心室への血流を制御(弁尖が3枚)。
- 僧帽弁(二尖弁/左房室弁):左心房から左心室への血流を制御(弁尖が2枚)。
- 半月弁(心室と動脈の間のゲート):
- 肺動脈弁:右心室から肺動脈への出口にあるポケット状の弁。
- 大動脈弁:左心室から大動脈への出口にある最も強固な弁。
心室が収縮するとき、房室弁が「バタン」と閉じることで心房への逆流を防ぎ、同時に半月弁が開いて血液が一気に動脈へと噴き出します。心室が弛緩(拡張)するときは、逆に半月弁が閉じて動脈からの逆流を防ぎ、房室弁が開いて心房から血液が流れ込みます。聴診器で聞こえる「ドックン、ドックン」という心音は、まさにこれらの弁が一斉に閉鎖する瞬間の物理的な振動音です。
こうして送り出された血液が向かう最終到達点が、全身および肺に広がる毛細血管と酸素二酸化炭素の交換現場です。毛細血管の壁は、赤血球がようやく1列で通れるほど薄い(細胞1枚分の厚さ)単層扁平上皮で構成されています。ここではエネルギーを使わない「分圧差による単純拡散」によってガス交換が行われます。
組織の毛細血管では、酸素分圧が高い血液から細胞へ酸素が移動し、細胞呼吸によって生じた二酸化炭素が血液中へと溶け込みます。逆に肺胞の毛細血管では、二酸化炭素を吐き出し、吸気から酸素を取り込みます。赤血球の中に含まれるヘモグロビンが、肺で酸素と結合して鮮紅色に変わり(動脈血と静脈血の違い図解における「鮮やかな赤」)、末梢で酸素を手放して暗赤色へと変化する――このミクロの化学変化が、24時間休むことなく繰り返されています。
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