생리학은 유기체가 어떻게 기능하고 다양한 환경에 적응하는지 설명하는 생물학의 한 분야입니다. 유기체의 생리를 정의하는 가장 중요한 기관 시스템 중 하나는 혈액, 영양소, 산소 및 호르몬을 몸 전체로 운반하는 순환계입니다. 인간의 경우 혈압을 측정하여 순환계의 기능을 측정할 수 있습니다. 혈압이라는 용어는 혈액이 혈관 벽에 가하는 측면 압력을 설명합니다.
혈압 측정의 가장 중요한 응용 분야 중 하나는 고혈압이라고 하는 상태인 혈압 상승을 확인하는 것입니다. 미국 성인 3명 중 1명은 고혈압을 앓고 있으며, 고혈압은 심혈관 질환의 주요 원인 중 하나입니다. 전통적인 혈압의 간접 측정에 필요한 장비에는 청진기와 혈압계가 포함됩니다. 혈압계는 팽창 가능한 방광이 포함된 혈압 커프와 조절 가능한 밸브가 있는 고무 전구로 구성되어 있으며, 닫으면 커프 팽창에 도움이 되고 열리면 축적된 압력이 해제됩니다. 또한 커프를 전구와 수은 밀리미터 단위로 표시하는 커프의 압력을 표시하는 압력계에 연결하는 튜브로 구성됩니다. 혈압 수치를 기록하기 위해 검사자는 상완 동맥에 커프를 감고 이 동맥에 청진기를 놓고 예상 수축기 압력 이상으로 커프를 팽창시킨 다음 청진과 압력계를 동시에 관찰하면서 수축시킵니다. 처음에는 커프가 완전히 팽창하면 동맥이 압박되고 혈류가 멈춥니다. 따라서 청진 시 소리가 나지 않습니다. 디플레이션 시, 코로트코프 소리가 처음 나타나는 것은 수축기 혈압을 의미하며, 이는 부분적으로 압착된 동맥의 난류로 인해 들을 수 있습니다. 추가 수축은 커프 압력의 지속적인 감소를 유발하고 Korotkoff 소리는 커프 압력이 최소 동맥 압력보다 낮은 지점까지 전체적으로 들을 수 있습니다. 이 수치는 이완기 혈압을 나타냅니다. 수축기 대 이완기 혈압의 비율은 최종 혈압 수치로 기록됩니다.
인체 생리학의 또 다른 중요한 지표는 호흡수, 즉 분당 호흡 횟수입니다. 우리가 숨쉬는 공기는 기관을 통해 기관지를 통해 폐로 이동합니다. 폐 내부에서는 세기관지를 통과하여 최종적으로 폐포라고 하는 특수 공기 주머니로 들어갑니다. 폐포는 혈액 모세혈관으로 둘러싸여 있어 흡입된 산소가 혈류로 확산되고 이산화탄소의 배설을 촉진하여 시스템의 항상성을 유지합니다. 인간과 같은 포유류의 경우, 항상성을 유지하는 것은 주변 환경 온도와 무관하게 상대적으로 일정한 체온을 유지하는 것을 포함합니다. 이 속성은 우리를 내열로 만듭니다. 따라서 신진대사율과 호흡수는 비교적 일정하게 유지됩니다. 반대로 금붕어를 포함한 거의 모든 물고기의 내부 체온은 주변 환경의 온도와 거의 일치합니다. 이러한 유기체를 외온이라고 합니다. 그들은 지속적으로 일정한 내부 온도를 적극적으로 유지하지 않기 때문에 주변 환경 온도의 변화를 보상하기 위해 신진대사 및 호흡 속도가 변합니다. 물고기의 호흡수는 아가미 박동, operculum 또는 아가미 덮개의 상승과 하강을 분당 계산하여 측정할 수 있습니다. 수생 생물의 호흡 속도에 영향을 미치는 요인이 하나 더 있습니다. 물고기는 주변 환경에 존재하는 용존 산소를 호흡합니다. 그리고 물 속에서 사용 가능한 용존 산소의 양은 물의 온도에 따라 다릅니다. 온도가 증가함에 따라 감소하며 이는 차례로 호흡 속도에도 영향을 미칩니다.
이 실험실에서는 다양한 조건에서 혈압을 측정하여 인간의 순환계를 조사한 다음 물고기를 사용하여 온도가 호흡에 미치는 영향을 연구합니다.