生理学重点
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第三章水、电解质紊乱名词解释1、脱水2、高渗性脱水3、低渗性脱水4、等渗性脱水5、water intoxication6、低钠血症7、高钠血症8、低钾血症9、高钾血症10、反常性酸性尿11、反常性碱性尿12、肾小管性酸中毒13、低镁血症14、高镁血症15、抗利尿激素分泌异常综合征六、简答题、1、简述低渗性脱水引起外周循环障碍的机制。
2、简述高渗性脱水早期出现尿少、尿钠浓度增高的机制。
3、简述低钾血症对神经-肌肉的影响及其机制。
4、简述高钾血症对心脏的影响及其机制。
5、简述低镁血症对神经-肌肉的影响及其机制。
6、简述低镁血症对钙、钾的影响及其机制。
七、问答题1、钾代谢紊乱与酸碱平衡紊乱有何关系?2、某患儿腹泻4天,每天水样便10余次,试分析该患儿可发生哪些水电解质紊乱?3、试述创伤性休克引起高钾血症的机制。
第四章酸碱平衡紊乱名词解释1、标准碳酸氢盐(SB)2、实际碳酸氢盐(AB)3、AG4、二氧化碳分压(PaCO2)5、代谢性酸中毒6、PH7、BB8、BE9、AG增高型代谢性酸中毒10、10、呼吸性酸中毒11、代谢性碱中毒12、呼吸性碱中毒13、AG正常型代谢性酸中毒14、肾小管性酸中毒六、简答题1、频繁呕吐易引起何种酸碱平衡紊乱?为什么?2、为什么急性呼吸性酸中毒的中枢神经系统功能紊乱比代谢性酸中毒明显?3、简述严重酸中毒易引起休克的机制?4、简述机体有哪些酸碱平衡的调节机制?5、简述代谢性酸中毒对机体的主要影响。
七、问答题1、试述幽门梗阻引起代谢性碱中毒的机理。
2、临床上测得某患者pH正常,为什么不能肯定该患者未发生酸碱平衡紊乱?3、某慢性肾功能不全患者,本次因上腹部不适,频繁呕吐而急诊入院。
入院检查,内生肌酐清除率为正常值的24%,pH7.39,PaCO25.9 kPa(43.8mmHg), HCO3-26.3 mmol/L,Na+142mmol/L,Cl-96.5 mmol/L。
试判断该患者有无酸碱平衡紊乱?如有,依据是什么?第五章缺氧名词解释cyanosis肠源性紫绀缺氧低张性缺氧血液性缺氧循环性缺氧组织性缺氧血氧容量血氧含量血氧饱和度简答题、1、简述CO中毒引起血液性缺氧的机制。
一、名词解释内环境: 即细胞外液,是细胞在体内直接所处的环境。
稳态: 是指细胞外液的各种物理、化学性质保持相对稳定的状态。
正反馈:受控部分发出的反馈信息对控制部分的活动产生加强作用,促进和增强控制部分的活动。
负反馈:受控部分发出的反馈信息对控制部分的活动产生抑制作用,使控制部分的活动减弱。
静息电位: 安静状态下存在于细胞内外膜两侧的跨膜电位差。
动作电位: 细胞受刺激后,在静息电位基础上,产生-次快速可逆,可传播的电位变化。
阈值(阈强度): 刚刚能使组织或细胞产生兴奋(动作电位)的最小刺激强度。
阈电位:局部去极化达到足以激活细胞膜上电压门控性通道的临界膜电位值血型: 指血细胞膜上特异性抗原的类型。
血细胞比容: 血细胞占全血容积的百分比。
正常值成年男性为40%~50%;成年女性为37%~ 48%。
血压: 血液对单位面积血管壁的侧压力。
心动周期: 心脏一次收缩和一次舒张称为一个心动周期。
每搏输出量: -次心跳侧心室射出的血流量。
心输出量: 每分钟一侧心室所射出的血液总量称为每分输出量简称心输出量。
舒张压:心室舒张末期动脉血压降低所达到的最低值。
收缩压: 心室收缩中期动脉血压升高所达到的最高值。
肺泡通气量: 每分钟吸入肺泡的新鲜空气量。
通气/血流比值: 每分钟肺泡通气量和每分钟肺血流量之间的比值。
基本电节律(慢波): 指消化道平滑肌在静息电位的基础上产生的节律性的缓慢的去极化和复极化,形成节律性的电位波动。
胃排空:食糜由胃排入十二指肠的过程。
肾小球滤过率: 单位时间内两肾生成的超滤液量。
肾糖阈:尿中开始出现葡萄糖的最低血糖浓度。
牵张反射: 有神经支配的骨骼肌,受到外力牵拉使其伸长时,反射性引起受牵拉的同一块肌肉收缩。
运动单位:由一个a运动神经元及其所支配的全部肌纤维组成的功能单位。
二、问答题1.细胞膜的物质转运形式有哪些?各举例说明。
1)单纯扩散:指脂溶性小分子物质顺应浓度差跨膜转运的过程,如02跨膜转运。
生理学100个必考重点1、气体(CO₂、O₂、N₂)属于单纯扩散。
2、经载体介导的易化扩散: 葡萄糖、氨基酸。
3、经通道介导的易化扩散:Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca²⁺等离子。
4、主动转运:钠钾泵。
继发性主动转运:葡萄糖、氨基酸在小肠黏膜上皮细胞上的主动吸收。
5、出胞入胞:大分子物质(细菌、病毒、异物、脂类物质等)。
6、静息电位产生机制:主要由K⁺外流形成。
7、动作电位产生机制:主要由Na⁺内流形成。
8、兴奋传导特点:双向性、绝缘性、相对不疲劳性、完整性。
9、骨骼肌的神经传递:首先Ca²⁺内流,ACh外流。
10、阻断ACh接头传递的:美洲箭毒、α-银环蛇毒。
11、细胞内环境:细胞外液。
12、红细胞的造血原料是:铁+蛋白质。
13、维生素B和叶酸为合成核苷酸的辅因子。
14、血浆PH(值)最重要的缓冲对是: NaHCO₃/H₂CO₃。
15、左心室压力最高是快速射血期末。
16、左心室容积最小是等容舒张期末。
17、左心室容积最大是心房收缩期末。
18、主动脉压力最高是快速射血期末。
19、主动脉压力最低是等容收缩期末。
20、主动脉血流量最大是快速射血期。
21、室内压升高最快是等容收缩期。
22、心肌的收缩强度可随着其初长度(由心室前负荷决定)的改变而改变,心肌具有的这种特性称为异长调节。
23、浦肯野纤维的4期去极化主要是Na⁺内流。
24、窦房结细胞4期去极化由K⁺通道逐渐关闭,Na⁺、Ca²⁺内流逐渐增多而引起。
25、形成血压的基本因素是足够的血液充盈和心脏射血。
26、外周阻力是指小动脉和微动脉对血流的阻力。
27、心交感神经节后神经元末梢释放递质:去甲肾上腺素。
28、心迷走神经节后纤维末梢释放:ACh。
29、交感缩血管纤维分布最密集的血管是皮肤血管,骨骼肌血管和内脏血管占其次。
30、动脉压力感受器不是直接感受血压的变化,而是感受血管壁的机械牵张程度,脑血管和冠脉最少。
31、动脉舒张压高低和心舒期的长短直接影响冠脉血流量。
生理学考试重点1. 兴奋性:是指活的组织细胞或机体对刺激发生反应的能力或特征。
2. 牵张反射:骨骼肌受到外力牵拉而伸长时,能反射性地引起受牵拉的肌肉收缩,称牵张反射。
3、血细胞比容:血细胞在全血中所占的容积的百分比。
4、负反馈:反馈信息与控制信息作用性质相反的反馈控制。
5、心动周期:心脏每收缩和舒张一次,构成的一个机械活动周期。
5、HB氧饱和度:HB (血红蛋白)氧含量和氧容量的百分比。
6、稳态:内环境的理化性质保持相对稳定的状态,称为内环境的稳态。
7、肾糖阈:尿中开始出现葡萄糖时的最低血糖浓度。
8、主动转运:细胞通过本身的耗能过程,将小分子物质或离子由低浓度一侧向高浓度一侧的跨膜转运过程。
9、肾小球虑过率:每分钟两肾所生成的原尿量称肾小球滤过率。
10、内环境的定义:生理学中把体内细胞直接生存的环境即细胞外液称为机体的内环境。
11、反馈:使受控部分的功能活动保持相对稳定的是负反馈;使受控部分的功能活动迅速发起,不断加强,直至完成的是正反馈。
12 、负反馈调节:除排尿、排便、分娩、** 、血液凝固等都是负反馈。
13 、近视佩戴凹面镜,远视戴凸面镜。
14、细胞膜转运物质方式:被动转运[ 单纯扩散、易化扩散(载体易化扩散、通道易化扩散)] 、主动转运15、心交感使心率加快;心迷走使心率变慢。
16 、血细胞生成原料:蛋白质和铁。
19、心肌的生理特征:自动17、呼吸全过程的三个环节:外呼吸与肺呼吸、气体在血液中的运输、内呼吸或组织呼吸。
节律性、传导性、兴奋性、收缩性。
20、小肠运动的方式:紧张性收缩、分节运动、蠕动。
21、心率平均每分钟75次。
22、散热方式:辐射散热(是指人体以热射线V红外线〉的形式将体热传给外界较冷物体)、传导散热(是指人体将热量直接传给同它接触的较冷物体)、对流散热(是指通过气体来交换热量,是传导散热的一种特殊方式。
)、蒸发散热(是机体通过体表水分的蒸发来散热)。
23、胃主要成份:盐酸(胃酸,由胃腺壁细胞分泌)、胃蛋白酶原、粘液和内因子等。
第一章绪论[目的要求]:通过本章的学习,掌握生理功能的调节规律等。
[重点]:1.生理学的任务及其与临床关系2.生命的基本特征3.内环境与稳态4.生理功能的调节5.生理功能的自动控制[难点]:1.可兴奋组织与兴奋性2.生理功能的调节3.正负反馈与前馈[基本概念]:生理学(physiology);慢性实验(chronic experiment);急性实验(acute experiment);新陈代谢(metabolism);兴奋性(excitability);适应性(adaptability);生殖(reproduction);刺激(stimulus);反应(response);兴奋(excitation);抑制(inhibition);阈强度(threshold intensity);阈值(threshold);内环境(internal environment);稳态〔homeostasis〕;自身调节(autoregulation);体液调节(humoral regulation);旁分泌(paracrine);自分泌(autocrine);神经内分泌(neuroendocrine);神经调节(nervous regulation);反射(reflex);反射弧(reflex arc);前馈(feed-forward);负反馈(negative feedback);正反馈(positive feedback)[课时]:2学时第二章细胞的基本功能[目的要求]:通过本章的学习,掌握细胞膜的物质转运功能、细胞的跨膜信息传递功能、细胞的兴奋性和生物电现象、肌细胞的收缩功能等。
[重点]:1.跨膜物质转运的形式和影响因素2. 动作电位、静息电位的概念和形成的离子机制3. 局部兴奋、动作电位的引起和兴奋在同一细胞上的传导机制4. 神经-骨骼肌接头处的兴奋传递及影响因素5. 肌肉收缩原理[难点]:1.继发性主动转运2. 静息电位和动作电位形成的离子机制3. 前负荷、后负荷及肌肉的收缩能力对肌肉收缩的影响[基本概念]:单纯扩散〔simple diffusion〕;易化扩散〔facilitated diffusion〕;主动转运〔active transport〕;酪氨酸激酶途径(tyrosine kinase pathway);第二信使〔second messenger〕;蛋白激酶〔protein kinase〕;胞内Ca2+稳态〔intracellular calcium homeostasis〕;电压门控性通道〔voltage-gated channel〕;配体门控通道〔ligand-gated channel〕;受体介导的入胞作用〔receptor-mediated endocytosis〕;钙振荡〔Ca2+ oscillations〕;钙调素〔calmodulin,CaM〕;即刻早期基因〔immediate-early gene,IEG〕;核转录因子〔neclear factor-KappaB,NF-κB〕;静息电位〔resting potential,RP〕;动作电位〔action potential,AP〕;去极化〔depolarization〕;超极化〔hyperpolarization〕;复极化〔repolarization〕;阈电位〔threshold potential〕;兴奋-收缩耦联〔excitation contraction coupling〕;等长收缩〔isometric contraction〕;等张收缩〔isotonic contraction〕;强直收缩〔tetanus contraction〕;第三章血液[目的要求]:通过本章的学习,掌握血液的理化特性、血细胞的生成调节及其功能、血小板的止血功能、血型的分类和意义等. [重点]:生理止血的概念、过程及其影响因素[难点]:1.血浆渗透压的概念及生理意义2.血小板的生理特性[基本概念]:全血的比重(specific gravity of blood);粘滞度(viscosity);渗透压(osmotic pressure);血浆渗透压(osmotic pressure of blood plasma);晶体渗透压(crystalloid osmotic pressure);胶体渗透压(colloid osmotic pressure);可塑性变形(plastical deformability);红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR);渗透脆性(osmotic fragility);爆式促进因子(burst promoting activator,BPA);促红细胞生成素(erythropoietin,EPO);爆式红系集落形成单位(burst forming unit-erythroid,BFU-E);红系集落形成单位(colony forming unit-erythroid,CFU-E);血小板粘附(thrombocyte adhesion);血小板聚集(thrombocyte aggregation);生理性止血(physiological hemostasis);出血时间(bleeding time);血液凝固(blood coagulation);外源性凝血途径(extrinsic pathway of blood coagulation);内源性凝血途径(intrinsic pathway of blood coagulation);纤维蛋白溶解(fibrinolysis);ABO血型系统(ABO blood-group system);红细胞凝集(agglutination);凝集原(agglutinogen);凝集素(agglutinin);交叉配血试验(cross-match test)第四章血液循环[目的要求]:通过本章的学习,掌握心脏泵血功能、心肌的生物电现象及其生理特性、植物神经对心肌生物电活动和收缩功能的影响、各类血管的功能特点、心血管活动的调节、冠脉循环的特点等。
1、简述生命的基本特征。
生命的基本特征有新陈代谢、兴奋性、适应性和生殖等。
新陈代谢是指人体与环境进行的物质交换及能量交换,是生命的最重要特征。
兴奋性是指机体受到刺激时能作出反应的能力或特性。
适应性是指机体代谢和功能活动能随环境的变化而作出相适应变化的过程。
生殖是机体生长发育到一定阶段能产生与亲代相似子代的过程。
2、内环境与稳态的概念及其生理意义。
内环境是指人体的细胞外液,因为细胞外液是人体细胞直接生活的环境。
内环境理化因素保持相对稳定的状态稳为内环境稳态。
内环境稳态是机体细胞进行正常生命活动的必要条件。
3、要引起组织细胞兴奋,刺激必须具备哪些条件?要引起组织细胞兴奋,刺激必须具备三个条件。
(1)刺激必须具有一定强度,如果刺激强度太小,细胞不会兴奋。
(2)刺激必须具有一定的作用时间,如果刺激的时间太短,细胞也不会兴奋。
(3)刺激强度随时间的变化率,变化率越大,刺激越有效。
4、动作电位的概念及产生机制。
细胞受刺激后在静息电位的基础上产生的短暂可逆可扩布的电位波动称为动作电位。
细胞受刺激时细胞膜钠通道开放,钠离子内流产生动作电位上升支的去极化过程。
随后细胞膜很快又恢复了对钾的通透性,钾离子快速外流,产生了动作电位下降支的复极化过程。
7、动作电位的传导原理?比较有髓鞘纤维和无髓鞘纤维动作电位传导的差别?动作电位的传导原理是局部电流的扩布有髓鞘纤维是呈跳跃式传导,传导速度快。
无髓鞘纤维是非跳跃式传导,传导速度慢。
8、血浆与血清的区别?血浆是血液抗凝后所析出的淡黄透明的液体。
血清是血液凝固后所析出的淡黄透明的液体。
前者含有纤维蛋白原,后者不含纤维蛋白原。
(还有其它次要区别)9、交叉配血的概念?如何看待其结果?献血者的红细胞及血清分别与受血者血清及红细胞相混合,观察有无凝集反应现象的试验称为交叉配血试验。
主次两侧均无凝集反应为配血相合,可以安全输血。
只要有一侧发生凝集现象则为配血不合。
不能输血。
10、组织液生成的原理?组织液的生成与回流的动力是有效滤过压。
内环境:机体中细胞所处的环境即细胞外液内环境稳态:在生理条件下,人体通过神经核体液调节,使内环境各项物理、化学因素保持相对稳定的状态。
生理意义:细胞维持正常生理功能和各项生命活动的必要条件。
负反馈:反馈信号的作用性质和方向与控制信息的作用性质和方向相反,称为负反馈。
跨膜物质转运功能:1.单纯扩散(脂溶性和小分子物质,O2,CO2)2.易化扩散:载体介导(非脂溶性)——特点:结构特异性、饱和现象、竞争性抑制。
通道介导(带电荷的离子)——电压门控通道,化学门控通道,机械门控通道注:单纯和易化扩散均顺浓度差移动,无耗能,属被动扩散。
3.主动转运:逆浓度差,耗能4.继发性主动转运:不直接耗能,来自原发性主动转运所形成的离子浓度梯度的物质浓度梯度或电位梯度跨膜转运。
5.胞吞和胞吐静息电位:细胞处于安静状态下存在于细胞膜内外两侧的电位差。
产生机制:静息时膜两侧K+的浓度差静息时膜对离子的通透性:静息时细胞对K+的通透性大,对氨基酸基本不通透故:钾平衡电位接近静息电位动作电位:细胞受到刺激时,在静息电位的基础上发生的一次可不衰减扩布的、快速的、可逆的膜电位翻转变化的过程。
产生机制:膜两侧Na+、k+的浓度差大膜对Na+、k+的通透性具时间顺序,Na+先k+后(Na+由外向内、k+由内向外)刺激——膜去极化达阈电位水平——钠通道开放——钠内流,膜去极化——膜去极化达钠平衡电位,钾通道开放——钾外流——膜复极化组织的兴奋性和兴奋:假如静息电位为:—70mV1.绝对不应期:去极化开始——由—60mV———50mV2.相对不应期:由—50mV———60mV3.超常期:由—60mV———70mV4.低常期:低于—70mV神经—肌接头处的兴奋传导动作电位(AP)使前膜去极化——Ca2+通道开放Ca2+内流——突出囊泡ACh释放(量子式)——Ach于中板膜N型受体结合,激活Ach门控通道——通道开放,Na+内流,产生终板电位前负荷:肌肉在收缩前就已经加在肌肉上的负荷。
引言:生理学是研究生命现象和生物机能的科学,涉及到人体各个系统的运行机制。
了解生理学的重点知识,对于理解人体功能以及健康维持至关重要。
本文将归纳生理学的重点知识,从细胞生理、神经生理、心血管生理、消化系统生理和呼吸系统生理这五个方面进行详细阐述。
概述:1.细胞生理:- 细胞膜构造和功能:细胞膜的结构、组成和功能,包括细胞膜的通透性和选择性。
- 细胞内外物质交换:细胞膜对物质的吸收、排泄和运输的机制,如扩散、主动转运、被动转运等。
- 细胞能量代谢:细胞光合作用和细胞呼吸的过程、产物和调节。
- 细胞分裂和增殖:细胞的有丝分裂和无丝分裂的过程和调节。
2.神经生理:- 神经元的结构和功能:神经元的不同部分(树突、细胞体和轴突)的结构和功能,包括神经冲动的传导。
- 突触传递:突触传递的机制,包括突触前后膜的结构和功能、神经递质的合成、释放和再摄取等。
- 神经调节:神经系统的调节机制和调节物质,包括神经调节的传递途径和调节物质的作用机制。
- 感觉器官:感觉器官的结构和功能,如眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤等。
3.心血管生理:- 心脏和血管的结构和功能:心脏的心房、心室、心瓣和血管的结构和功能,包括心脏的收缩和舒张过程。
- 血液循环:血液的输送和循环机制,包括心脏的泵血功能、血液的成分和体循环、肺循环。
- 血压调节:血压的调节机制和调节因素,包括神经调节、体液平衡和荷尔蒙的作用。
- 血液成分:血浆和血细胞的结构和功能,包括血红蛋白、红细胞、白细胞和血小板等。
4.消化系统生理:- 消化道结构和功能:消化道的不同部位(口腔、食道、胃、小肠、大肠)的结构和功能,包括食物消化和吸收的过程。
- 消化液的分泌和功能:胃液、胰液、胆汁和肠液的分泌和功能,包括消化酶的作用机制和消化液的调节。
- 营养物质的吸收和代谢:碳水化合物、脂肪和蛋白质的吸收和代谢机制,包括各种营养素的转化和利用。
- 肠道微生物:肠道微生物的种类和功能,包括有益菌和致病菌的作用和微生物与宿主的相互关系。
《生理学》背诵重点(一)名词解释1、内环境(internalenvironment):细胞外液是细胞直接接触和赖以生存的的环境,围绕在多细胞动物体内细胞周围的体液称为内环境。
2、稳态(homeostasis):是指内环境的理化性质的相对稳定,如温度、PH、渗透压和各种液体成分的相对恒定状态。
3、原发性主动转运:细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程,称为原发性主动转运。
4、继发性主动转运:许多物质主动转运时所需的驱动力并不直接来自ATP的分解,而是利用原发性主动转运所形成的某些离子的浓度梯度,在这些离子顺浓度梯度扩散的同时使其他物质逆浓度梯度和电位梯度跨膜转运,这种间接利用ATP能量的主动转运过程,称为继发性主动转运。
5、受体(receptor):是指细胞中具有接受和传导信息功能的蛋白质,分布于细胞膜中的受体称为膜受体,位于胞质内和核内的受体则分别称为胞质受体和膜受体。
6、第二信使(secondmessenger):是指激素、神经递质、细胞因子等细胞外信号分子(第一信使)作用、DG、cGMP、Ca2+。
于膜受体后产生的细胞内信号分子。
较重要的第二信使有cAMP、IP37、静息电位(restingpotential,RP):细胞处于安静状态(未受刺激)时,细胞膜两侧存在着外正内负相对平稳的电位差,称为静息电位。
8、动作电位(actionpotential,ap):是指细胞在静息电位的基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。
9、兴奋-收缩耦联:将横纹肌细胞产生动作电位的电兴奋过程与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介机制或过程,成为兴奋-收缩耦联。
10、极化(polarization):生理学中,通常将安静时细胞膜两侧处于外正内负的状态称为极化。
11、超射(overshoot):膜电位高于零电位的部分称为超射。
12、血液凝固(bloodcogulation):简称凝血,指血液从流动的液体状态转变为不流动的凝胶状态的过程。
绪论了解生理学的概念和研究水平。
掌握内环境与稳态的概念,生理功能的调节和自动控制的基本概念。
内容提要:1.生理学是研究生命活动规律的科学。
2.生理学的研究水平包括细胞、器官和系统、整体三个水平。
3.内环境是指由细胞外液构成的细胞生存的环境。
正常机体,其内环境的理化性质经常保持相对稳定,即稳态。
4.机体对各种功能活动的调节方式主要有三种,即神经调节、体液调节和自身调节。
(1)通过神经系统的活动对机体功能进行的调节称为神经调节,在机体的所有调节方式中占主导地位。
神经调节的基本方式是反射。
(2)体液调节是指由内分泌细胞或某些组织细胞生成并分泌的特殊的化学物质(如激素、肽类和细胞因子等),经由体液运输,到达全身或局部的组织细胞,调节其活动。
(3)自身调节是指机体的器官、组织、细胞自身不依赖于神经和体液调节,而由自身对刺激产生适应性反应的过程。
5.生理功能调节可以通过自动控制原理来理解,负反馈、正反馈和前馈是较重要的概念。
反馈作用与原效应作用相反,使反馈后的效应向原效应的相反方向变化,这种反馈称为负反馈;反馈作用与原效应作用一致,起到促进或加强原效应的作用,这种反馈称为正反馈;在受控部分的状态尚未发生改变之前,机体通过某种监测装置得到信息,以更快捷的方式调整控制部分的活动,用以对抗干扰信号对受控部分稳态破坏,这种调控称为前馈控制。
第二章细胞基本功能学习目的和要求:掌握物质通过细胞膜的基本原理。
掌握细胞跨膜信号转导的途径。
掌握细胞生物电活动产生和兴奋传导的原理。
掌握肌肉收缩的原理以及收缩的外部表现和力学分析。
内容提要:1.各种物质的跨膜转运的主要方式包括:单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞与入胞。
单纯扩散是指脂溶性物质通过细胞膜由高浓度侧向低浓度侧扩散的过程。
水溶性小分子或离子在特殊膜蛋白的帮助下,由细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程,称为易化扩散,易化扩散分两种:经载体易化扩散和经通道易化扩散。
主动转运指细胞通过本身的耗能过程,将物质分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程,主动转运分两种:原发性主动转运和继发性主动转运。
生理学重点一、绪论生理学定义:研究正常生命活动规律的科学。
生理学研究的三个水平:1、整体水平,2、器官、系统水平,3、细胞、分子水平。
生理学的研究方法:实验。
实验类型:1.急性实验(分为在体实验和离体实验两类),2.慢性实验新陈代谢:新陈代谢是生命活动的最基本表现,它是以生物体与外环境进行物质代谢和能量代谢为基础的生命现象。
物质代谢:分为合成代谢和分解代谢。
兴奋性:机体、组织或细胞对刺激发生反应的能力,称为兴奋性。
适应性:生物体对环境所产生的这种适应环境的能力和特性,称为适应性。
生殖:生物体生长发育到一定阶段后,能够产生与自己相近似的子代个体的功能称为生殖。
体液:体液是机体内液体的总称。
正常成年人的体液约占体重的60%,40%分布在细胞内,称为细胞内液,另外20%分布于细胞外,称为细胞外液。
细胞外液中组织液约占15%,血浆约占5%。
细胞外液称为机体的内环境。
机体三大调节方式:神经调节,体液调节,自身调节。
神经调节:神经调节是机体最主要的调节方式,它是通过反射活动来实现的。
特点:反应迅速、精确、短暂。
体液调节:当机体环境发生改变时,引起某些内分泌腺或内分泌细胞的分泌活动,释放激素并通过组织液或血液循环等来调节机体的新陈代谢、生长、发育、生殖及某些器官的功能活动,这种调节方式被称为体液调节。
特点:反应相对较迟缓,但作用持久,广泛。
自身调节:自身调节是指某些组织或器官不依赖神经、体液调节,而自身对环境的改变也可做出一些适应性的反应。
特点:自身调节的幅度、范围都不会太大,对刺激的感受性也较低,它是机体调节的辅助方式。
反馈控制系统:负反馈控制系统、正反馈控制系统。
负反馈:指受控部分发出的反馈信息抑制或减弱了控制部分的活动。
它的重要作用在于维持机体稳态。
但具有滞后,波动的缺点。
正反馈:指受控部分发出的反馈信息,促进或加强控制部分的活动。
前馈控制系统特点:调节具有前瞻性。
二、细胞的基本功能细胞膜的跨膜物质转运功能:被动转运、主动转运、胞纳与胞吐。
一、名词解释:1.内环境——细胞外液是组织、细胞直接接触的生存环境,称为机体的内环境。
2.稳态——是指细胞外液中的各种理化因素保持相对稳定的状态。
3.反射——是批在中枢神经系统的参与下,机体对内、外环境变化所作出的有规律的具有适应意义的反应。
4.负反馈——是指反馈信息与控制信息作用性质相反的反馈。
5.膜电位——生物细胞心膜为界,膜内外的电位差称为跨膜电位。
6.动作电位——可兴奋细胞在受到刺激发生兴奋时,细胞膜在原有静息电位的基础上发生一次迅速而短暂的电位波动,细胞兴奋时发生的这种短暂的电位波动称为动作电位。
7.静息电位——细胞安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位,简称静息电位。
8.阈值——在刺激作用时间和强度-时间变化率固定不变的条件下,能引起组织细胞兴奋所所需的最小刺激强度。
9.阈电位——当膜电位去极化到某一临界值,就出现膜上的钠通道大量开放,Na+大量内流而产生动作电位,膜电位的这个临界值。
10.兴奋性——可兴奋细胞在受刺激时产生动作电位的能力。
11.血型——指血细胞上所存在的特异抗原的类型;通常主要指红细胞血型。
12.血液凝固——血液从可流动的溶胶状态转变为不流动的凝胶状态的过程。
13.心动周期——心脏一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期,称为心动周期。
14.心输出量——也称每分输出量,每分钟由一侧心室收缩的血量。
它等于每搏输出量乘以心率。
正常成人安静时的心输出量约5L/min。
15.射血分数——搏出量占心室舒张末期窖的百分比。
安静状态健康成人的射血分数55%-65%。
16.呼吸——指人体与环境之间的气体交换过程。
17.肺通气——是指外界空气经呼吸道进出肺的过程。
或气体经呼吸道出入肺的过程。
18.肺活量——是指尽力吸气之后,再尽力呼气所能呼出的气体量。
等于潮气量、补吸气量、补呼气量三者之和。
19.时间肺活量——指在最大吸气后,以最快速度呼气,分别记录第1、2、3秒末所呼气体量占肺活量的百分数。
一)绪论1.生命活动的基本特征:新陈代谢,兴奋性,生殖。
2. 生命活动与环境的关系:对多细胞机体而言,整体所处的环境叫外环境,而构成机体的细胞所处的环境叫内环境。
当机体受到刺激时,机体内部代谢和外部活动,将会发生相应的改变,这种变化称为反应.反应有兴奋和抑制两种形式。
3. 自身调节:心肌细胞的异长自身调节,肾血流量在一定范围内保持恒定的自身调节,小动脉灌注压力增高时血流量并不增高的调节都是自身调节。
考生自己注意总结后面各章节学到自身调节。
4. 神经调节是机体功能调节的主要调节形式,特点是反应速度快、作用持续时间短、作用部位准确。
5. 体液调节的特点是作用缓慢、持续时间长、作用部位广泛。
6. 生理功能的反馈控制:负反馈调节的意义在于维持机体内环境的稳态。
正反馈的意义在于使生理过程不断加强,直至最终完成生理功能,是一种破坏原先的平衡状态的过程。
排便、排尿、射精、分娩、血液凝固、神经细胞产生动作电位时钠通道的开放和钠内流互相促进等生理活动都是正反馈。
考生自己注意总结后面各章节学到的正反馈和负反馈调节。
(二)细胞的基本功能1. 细胞膜的基本结构-液体镶嵌模型.基本内容①基架:液态脂质双分子层;②蛋白质:具有不同生理功能;③寡糖和多链糖.2. 细胞膜的物质转运⑴小分子脂溶性物质可以自由通过脂质双分子层,因此,可以在细胞两侧自由扩散,扩散的方向决定于两侧的浓度,它总是从浓度高一侧向浓度低一侧扩散,这种转运方式称单纯扩散。
正常体液因子中仅有O2、CO2、NH3以这种方式跨膜转运,另外,某些小分子药物可以通过单纯扩散转运。
⑵非脂溶性小分子物质从浓度高向浓度低处转运时不需消耗能量,属于被动转运,但转运依赖细胞膜上特殊结构的"帮助",因此,可以把易化扩散理解成"帮助扩散"。
什么结构发挥"帮助"作用呢?--细胞膜蛋白,它既可以作为载体将物质从浓度高处"背"向浓度低处,也可以作为通道,它开放时允许物质通过,它关闭时不允许物质通过。
《生理学》学习重点整理第一章绪论1.可兴奋细胞:在机体中兴奋性最高的一类细胞,如神经、肌肉和腺体细胞。
种类:肌细胞、神经细胞、腺细胞。
兴奋的客观指标——动作电位。
2.机体功能的调节方式:神经调节(最主要的调节方式)、体液调节、自身调节。
3.神经调节的基本方式:反射。
4.负反馈的重要作用在于维持机体内环境稳定。
第二章细胞的基本功能1. O2,CO2的跨膜方式:被动转运的单纯扩散。
2. 易化扩散的分类:载体介导通道介导(离子)3.易化扩散与主动转运的共同点:以膜蛋白为载体。
4.钠泵的描述:钠-钾泵是镶嵌在细胞膜脂质双分子层中的一种特殊蛋白质,它本身具有ATP酶的活性,可以分解ATP获得能量,进行Na+和K+的主动转运,因此又称为Na+-K+依赖式ATP酶。
钠泵的生理意义:①钠泵活动形成的胞内高K+是许多代谢过程的必需条件;②维持了胞质渗透压和细胞容积的相对稳定;③钠泵活动能逆着浓度差和电位差进行Na+ 、K+的主动转运,因而建立起一种离子的势能贮备;【这种离子的势能贮备是细胞外Na+和细胞内K+等顺着浓度差和电位差扩散的能量来源;也为某些物质的逆浓度差跨膜转运间接提供能量(继发性主动转运)。
】④钠泵活动造成的膜内外Na+和K+的浓度差,是细胞生物电活动产生的前提条件。
5.极化:人们通常把静息电位存在时胞膜电位外正内负的状态称为极化。
6.动作电位(AP)上升支与下降支的引起:上升支(去极相):Na+内流。
下降支(复极相):K+外流。
7.阈电位:能触发动作电位的临界膜电位。
8.传导的相关内容:传导:动作电位在同一细胞上的传播称为传导。
在神经纤维上传导的动作电位称为神经冲动。
由于动作电位传导是通过局部电流实现的,故在传播过程中其幅度不会随距离的增加而减小,这种特性称为不衰减传导。
9.阈值:在刺激作用时间和强度-时间变化率固定不变的条件下,能引起组织细胞兴奋所需的最小刺激强度。
阈值与兴奋性的关系:阈刺激或阈强度为衡量细胞兴奋兴奋性常用的指标,阈值大,表示组织细胞的兴奋性低;阈值小,表示兴奋性高。
绪论及细胞一、名词解释神经调节:通过神经系统调控机体功能活动的方式体液调节:(全身性体液调节局部性体液调节)指体内的一些化学物质通过细胞外液或血液循环,作用于机体靶器官(某些组织或器官),对活动起促进或抑制的调节方式。
即体液中化学物质对机体功能的调节。
主要指激素调节自身调节:指不依赖于神经、体液和免疫调节,机体组织、细胞自身对刺激发生的一种适应性反应正反馈:指受控部分返回信息促进或加强了控制部分的活动负反馈:指受控部分返回信息抑制或减弱了控制部分的活动单纯扩散:脂溶性小分子物质顺浓度梯度从胞膜高浓度一侧通过脂质分子间隙转运到低浓度一侧的跨膜转运称为单纯扩散易化扩散:非脂溶性的小分子物质或带电离子在细胞膜特殊蛋白的帮助下,顺电-化学梯度进行跨膜性转运的形式称为易化扩散主动转运(原发、继发):是指细胞膜通过本身的能量消耗,将物质逆电-化学梯度进行转运的过程,主要特点是需要额外供能原发性主动转运:是指在主动运输的过程中,额外消耗的能量直接由ATP分解提供继发性主动转运:动力来自原发性主动转运形成的离子浓度梯度,这种间接利用ATP的转运方式称为继发性主动转运阈强度:在刺激的持续时间和强度-时间变化率固定的情况下,能够引起可兴奋细胞产生兴奋的最小刺激强度,称为阈强度阈电位:当刺激使膜电位去极化到某一临界值,就出现膜上的电压控钠通道大量开放,Na+大量内流而产生动作电位静息电位:细胞安静时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为静息电位动作电位:当细胞受有效刺激时,膜电位在静息电位的基础上发生快速、可传播性的电位变化局部兴奋:阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部反应或局部兴奋极化去极化:膜内负电位(绝对值)减小超极化:膜内负电位(绝对值)增大复极化:细胞发生去极化后再向静息电位方向恢复的过程兴奋-收缩耦联:将膜的电位变化为特征的兴奋和以肌纤维机械变化为基础的收缩联系起来的中介过程完全强直收缩:当新刺激落在前一次收缩的缩短期,所出现的强而持久的收缩过程不完全强直收缩:当新刺激落在前一次收缩的舒张期,所出现的强而持久的过程二、问答题1、试述跨细胞膜物质转运的主要形式和特点。
《生理学》重点——超准一.名词解释1、兴奋性:指机体对刺激发生反应的能力或特性。
2、反馈调节分为两类:⑴正反馈:反馈信息的作用与控制信息的作用方向相同。
意义:促进或加强控制部分的活动。
⑵负反馈:反馈信息的作用和控制信息的作用相反。
意义:在维持各器官、系统的正常功能及内环境稳态中起重要作用。
3、阈值(阈强度):能使机体发生反应的最小刺激强度。
4、血浆:指血液加抗凝剂后离心出的上清液。
5、血清:指血液凝固后所析出的淡黄色清凉透明的液体。
6、红细胞比容:红细胞在血液中所占的容积的百分比。
7、血浆渗透压分为血浆晶体渗透压和血浆胶体渗透压。
8、血浆晶体渗透压具有保持血细胞内外水的平衡,维持血细胞形态和功能的生理作用。
9、血浆胶体渗透压具有保持血管内外水平衡和维持血容量的生理作用。
10、红细胞脆性:红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀破裂的特性。
11、血沉:以第一个小时末红细胞下沉的距离表示红细胞沉降的速度,称为血沉。
12、第一心音:主要是由心室收缩,房室瓣关闭以及心液冲击动脉管壁振动而产程的,标志、着心室收缩的开始。
13、第二心音:只要是由动脉瓣关闭,大动脉中血流减速和室内压迅速下降而引起的振动,标志着舒张期的开始。
14、收缩压:心室收缩时,动脉血压升高达到最高值(100~120mmhg)15、舒张压:心室舒张时,动脉血压下降,在心舒末期动脉压下降到最低值(60~80mmhg)16、平均动脉压:心动周期中各瞬间动脉血压的平均值。
17脉压:收缩压和舒张压的差值18、动脉血压的形成:心脏射血产生的动力和血流遇到的外周阻力是形成动脉血压的因素。
其影响因素:博出量、心率、外周阻力、大动脉管壁的弹性、循环血量、血管容量。
19、中心静脉压;通常把心房内和胸腔内大静脉的血压称为中心静脉压。
正常值:6~10cmh2o影响因素:循环系统平均充盈压、心肌收缩力、骨骼肌的挤压作用、呼吸运动、重力和体位。
20、呼吸:指机体与外界环境之间进行的O2和CO2气体交换的过程。
G蛋白耦联受体主要包括G蛋白耦联受体、G蛋白、G蛋白效应器和蛋白激酶等。
G蛋白耦联受体G蛋白耦联受体是指激活后作用于与之耦联的G蛋白,然后引发一系列以信号蛋白为主的级联反应而完成跨膜信号转导的一类受体。
G蛋白耦联受体所触发的信号蛋白之间的相互作用主要是系列生物化学反应过程,故也称促代谢型受体。
(1)配体种类:包括儿茶酚胺、5-羟色胺、乙酰胆碱、氨基酸类递质以及几乎所有的多肽和蛋白质类递质和(或)激素(钠尿肽家族除外),还有光子、嗅质和味质等。
(2)分子结构特征:由形成7个跨膜区段单条多肽链构成(故又称7次跨膜受体),每个跨膜区段由高度保守的20~27个氨基酸残基构成a-螺旋结构。
其位于胞外的N末端或跨膜区形成配体结合域,位于胞内侧的C末端和连接跨膜区段的胞内环形成G蛋白结合域,受体被配体激活后,通过改变分子构象而结合并激活G蛋白。
第二信使是激素、神经递质、细胞因子等细胞外信使分子(第一信使)作用于膜受体后产生的细胞内信使分子,一般指由G蛋白激活的效应器酶再分解细胞内底物而产生的小分子物质。
(1)种类:环-磷酸腺苷(cAMP)、三磷酸肌醇(IP,)二酰甘油(DG)、环-磷酸鸟苷(cCMP)、Ca3、花生四烯酸(AA)及其代谢产物等。
2)主要作用:调节各种蛋白激酶和离子通道,通过产生以靶蛋白磷酸化和构象改变为特征的级联反应、调控基因表达、改变膜电位,进而导致细胞功能的改变。
蛋白激酶是一类将ATP分子上的磷酸基团转移到底物蛋白而产生蛋白磷酸化的酶类。
被磷酸化的蛋白质因生物学特性变化而触发磷酸化级联反应或直接改变蛋白质功能,并影响细胞的功能。
由第二信使激活的蛋白激酶常称为第二信使依赖性蛋白激酶,如cAMP依赖性蛋白激酶即蛋白激酶A(PKA)、Ca依赖性蛋白激酶即蛋白激酶C(PKC)等。
信号转导通路G蛋白耦联受体介导的信号转导通路包括AC-cAMP、PLC-IP,和DG、Ca*通路,以及PLA,PDE、调节离子通道等通路。
生理学重点笔记生理学是研究生物体的正常功能、机制和调节等方面的科学,由于生理学涵盖的内容非常广泛,因此下面列出了一些生理学的重点笔记。
1. 细胞膜细胞膜是由脂质双层和蛋白质组成的,它是细胞内外的物质交换的门户。
生理学研究表明,细胞膜上存在许多离子通道和载体蛋白,它们能够调节细胞膜的通透性和选择性,控制离子和分子的交换,从而维持细胞内外环境的稳定性。
2. 神经系统神经系统是负责控制和调节人体各种生理功能的重要系统。
生理学研究表明,神经系统包括中枢神经系统和周围神经系统,中枢神经系统包括大脑、脊髓和脑干等,周围神经系统包括神经纤维和末梢神经。
3. 消化系统消化系统包括口腔、食道、胃、肠道、肝、胰腺等器官,它们起着消化、吸收、转化和代谢食物的作用。
生理学研究表明,消化系统还具有调节血糖、血脂和血液酸碱平衡等功能。
4. 心血管系统心血管系统是包括心脏和血管在内的系统,它们起着输送氧气和营养物质、排出代谢产物和维持血压等作用。
生理学研究表明,心血管系统的正常功能与心脏的收缩和舒张、心脏排泄的血量、心脏输出的血量和血管的阻力等相关。
5. 呼吸系统呼吸系统包括鼻腔、咽部、喉部、气管、支气管和肺部,它们起着获取氧气和排出二氧化碳的作用。
生理学研究表明,呼吸系统的正常功能与肺泡的通气、肺血管的血流、气体分压差等相关。
6. 泌尿系统泌尿系统包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道,它们起着排泄体内代谢废物和维持水盐平衡的作用。
生理学研究表明,泌尿系统的正常功能与肾小球滤过、肾小管重吸收和分泌、肾脏血流等相关。
7. 其他系统除上述的系统外,生理学还有很多其他的系统,如内分泌系统、免疫系统、运动系统等。
其中,内分泌系统包括各种内分泌腺体和它们所分泌的激素,它们参与调节生物体的生长、代谢和生殖等过程。
免疫系统则负责维持身体免疫力,防止外来侵犯和感染。
运动系统则控制和协调人体的各种运动和姿势。
总之,生理学是一个极为重要的学科,它研究的内容涵盖了人体各个系统的结构、功能和调节等方面,对于促进人类健康和疾病治疗都有着重要的意义。
名词解释1滤过分数:肾小球滤过率和每分钟肾血浆流量的比值。
2心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量。
3射血分数:每搏输出量占心室舒张末期容积的百分比成为射血分数。
4应激反应:机体遇到缺氧、创伤、手术等有害刺激时,可引起腺垂体促肾上皮质激素分泌增加,导致血中糖皮质激素浓度升高并产生一系列代谢改变和其他全身反应。
5 应急反应:当机体遭遇特殊紧急情况时,使肾上腺髓质激素分泌明显增多,以适应在应急情况下机体对能量的需要。
在紧急情况下交感-肾上腺髓质系统发生适应性反应。
6肾小球滤过率:单位时间内两肾生成的超滤液量。
正常成年人平均值125mL|min。
衡量肾小球滤过功能的基本指标。
7牵扯性痛:由于内脏疾病而引起远隔的体表部位疼痛或痛觉过敏8允许作用:有些激素本身并不能直接对某些组织细胞产生时生理效应,然而在它存在的条件下,可是另一种激素的作用明显加强,即对另一种激素的效应起支持作用的现象。
9阙值:能引发动作点位的最小刺激强度,称为刺激的阙值。
10肝肠循环:胆盐从肠到肝,再从肝回到肠的循环过程。
进入十二指肠内的胆盐约有95%左右在回肠被重吸收入血,并经门静脉回到肝脏,被肝细胞重新分泌出来。
胆盐的肝肠循环具有刺激肝胆汁分泌的作用。
11脊休克:是指人和动物在脊髓及高位中枢之间离断后反射活动能力暂时丧失而进入无反应状态的现象。
12红细胞沉降率:通常用红细胞在第一小时末下降的距离表示红细胞的沉降速度。
13肺表面活性物质:由肺泡Ⅱ型细胞分泌的,以单分子层的形式覆盖于肺泡液体表面的一种脂蛋白14内环境:人体的绝大部分细胞不及外环境直接接触,细胞直接接触的环境是细胞外液,细胞外液就是肌体中细胞所处的内环境15心力贮备:心输出量随着机体代谢的需要而增加的能力。
包括播出量贮备和心率贮备。
16渗透性利尿:肾小管液中溶质所形成的渗透压,是对抗肾小管重吸收水分的力量。
如果肾小管液溶质浓度很高,渗透压大,就会妨碍肾小管对水的吸收,使尿量增多。
第二章一、名词解释1、兴奋—收缩耦联:将横纹肌细胞产生动作电位的电兴奋过程与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介机制或过程。
2、阈刺激:在刺激延续时间和对时间变化率保持中等数值下,引起细胞产生动作电位的最小刺激强度。
3、兴奋性:是指机体的组织或细胞接受刺激后发生反应的能力或特性,它是生命活动的基本特征之一。
二、简答题1、简述膜转运物质的形式。
答:1、单纯扩散,如O2、CO2、N2等脂溶性物质的跨膜转运;2、易化扩散,分为经载体的易化扩散(萄糖由血液进入红细胞)和经通道的易化扩散(K+、Na+、Ca+顺浓度梯度的跨膜转运);3.主动转运,分为原发性主动转运(K+、Na+、Ca+逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运)和继发性主动转运(小肠粘膜和肾小管上皮细胞吸收和重吸收葡萄糖时跨管腔膜的主动转运)。
4.出胞(腺细胞的分泌,神经递质的释放)和入胞白细胞吞噬细菌、异物的过程)2、何谓RP?其形成的主要离子流是什么?答:RP是静息电位,也就是细胞在安静时,细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差。
形成的主要粒子流是K+外流引起的K+平衡电位。
3、何谓AP?其形成的主要离子流是什么?答:AP是动作电位,是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。
形成的主要粒子流是Na+迅速通过离子通道内流去极化而产生。
4、简述神经—肌接头传递过程。
答(1):由运动神经纤维传到末梢的动作电位(电信号)触发接头前膜Ca 2依赖性突触囊型ACh受体泡出泡,释放ACh至接头间隙(化学信号),再由ACh激活终板膜重的N2阳离子通道,产生终板膜电位变化(电信号)。
答(2):神经肌接头也称运动终板,是神经末梢和肌细胞的接触部位,由突触前膜(接头前膜)、突触间隙(接头间隙)、终板模三部分组成。
(1分)神经冲动沿神经纤维传来,使神经末梢突触前膜发生去极化(1分),改变前膜对Ca2+通透性,使Ca2+内流(1分),使突触小泡向前膜移动、与前膜融合,胞裂外排,释放出乙酰胆碱(Ach)(2分),Ach 与终板膜化学门控通道(N-型Ach受体) 结合(1分),引起终板膜Na+、K+通道开放,主要为Na+内流,使终板膜去极化,产生终板电位(2分),终板电位总和达阈电位水平,在肌细胞膜处产生动作电位,最终引起肌细胞兴奋收缩。
(2分)5、简述主要膜受体的分类、分布及常用阻断剂。
答:分类可分为一胆碱能受体,分布于骨骼肌的肌膜,内脏神经的节后纤维膜上,常用阻断剂有箭毒,阿托品。
肾上腺素能受体,分布于交感神经节后纤维支配的节后效应器膜上,常用阻断剂有酚安拉明,心得安。
第三章一、名词解释1、RBC比容:红细胞在血液中所占的容积百分比。
2、血细胞沉降率:是指血细胞在第一小时末下沉的距离来表示血细胞的沉降速度。
3、血液凝固:液态的血液经一系列的酶促反应转变为凝胶血凝块的过程。
二、简答题1、简述RBC生成与常见贫血的关系答:红细胞是在红骨髓中生成的,若此处出现障碍则引起RBC再生障碍性贫血;红细胞生成的原料为亚铁和蛋白质,若亚铁减少则会引起缺铁性贫血;维生素B12能促进红细胞的分裂,若其降低则会引起恶性贫血;肾能分泌促RBC生成素加速红细胞分裂和亚铁的合成,若其出现问题则会引起肾性贫血。
2、简述血液凝固的基本过程血液凝固包括三个基本步骤:①凝血酶原酶复合物的生成;②凝血酶原的激活;③纤维蛋白的生成。
3、简述PBC的生理作用答:(1)参与生理止血(2)参与生理凝血(3)维持毛细血管壁的相对完整。
4、简述ABO血型的分型依据及分型分型依据:根据红细胞膜上是否存在A抗原和B抗原可将血液分为四种ABO型。
A型:红细胞膜上只含有A抗原。
B型:红细胞膜上只含有B抗原。
O型:A,B两种抗原均无,AB型:A,B两种抗原均有。
第四章一、名词解释1、收缩压:就是当人的心脏收缩时,动脉内的压力最高,此时内壁的压力称为收缩压2、舒张压:就是当人的心脏舒张时,动脉血管弹性回缩时,产生的压力称为舒张压3、心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量4、心指数:是以每平方米体表面积计算的心输出量。
5、射血分数:每搏输出量(1分)和心输末期(1分)容量的百分比。
(1分)二、简答题1、简述心脏的充血过程心室舒张-室内压下降--低于动脉压--动脉瓣关闭--心室进一步舒张(苯容舒张)--室内压进一步下降-低于房内压-房室瓣开放--房内的血被吸出心室-在心室舒张最后0.1S 心房收缩--房内压升高-将血进一步压入心室--使心室彻底充盈。
2、简述心脏的射血过程心室收缩-室内压下降--高于房内压-房室瓣关闭-心室进一步收缩-室内压进一步升高-高于动脉压-动脉瓣开放-心室内的血摄入动脉3、简述影响心输出量的因素心输出量等于搏出量与心率的乘积,凡能影响心搏出量和心率的因素均能影响心输出量。
故因素为:(1)心室收缩的前负荷(2)心室收缩的后负荷(3)心肌收缩能力(4)心率4、简述影响动脉血压的因素影响动脉血压的因素有以下五个方面:(1)每搏输出量:在其他因素不变时,每搏输出量增加,动脉血压升高,收缩压升高较舒张压明显,反之,动脉血压下降。
(2分)(2)心率:在其他因素不变时,心率加快,动脉血压升高,舒张压较收缩压升高明显,反之,动脉血压降低。
(2分)(3)外周阻力:当外周阻力增大时,动脉血压升高,以舒张压升高明显,反之,动脉血压下降,在一般情况下,舒张压的高低主要反映外周阻力大小。
(2分)(4)主动脉和大动脉的弹性作用:当大动脉硬化时,弹性作用降低,收缩压升高,舒张压降低,脉压增大。
(2分)(5)循环血量和血管容量的比例:两者相适应,才能使血管系统有足够的血液充盈,产生一定的充盈压。
否则,充盈压变化,将引起动脉血压出现相应的变化。
(2分)5、简述组织液的形成、回流及影响因素答:组织液是血浆滤过毛细血管壁而形成的,影响其生成的因素有:毛细血管有效流体静压、有效胶体渗透压、毛细血管壁通透性、淋巴回流;6、简述心电图常见波形的意义P波反映左右两心房的去极化过程QRS波群反映左、右两心室的去极化过程T波反映心室复极化过程V波尚不明确,一般推论可能与蒲肯野纤维网的复极化有关。
7、简述AD和NE对心血的作用肾上腺素与心肌细胞膜上相应受体结合后,使心率增快,心肌收缩力增强,心输出量增多,临床常作为强心急救药;去甲肾上腺素也能显著地增强心肌收缩力,使心率增快,心输出量增多;使除冠状动脉以外的小动脉强烈收缩,引起外周阻力明显增大而血压升高,故临床常作为升压药应用。
第五章一、名词解释1、肺活量:是指在不限时间的情况下,一次最大吸气后再尽最大能力所呼出的气体量2、分压:3、肺泡通气量:是指静息状态下单位时间内进入肺泡的新鲜空气量。
二、简答题1、简述影响肺换气因素分压差(正比)气体分子量(反比)气体的溶解度(正比)气体的交换面积(呼吸膜)正比气体交换的距离(呼吸膜的厚度)反比2、简述O₂和CO₂运输的方式答:血液中所含的氧气仅约1.5%以物理溶解的形式运输,其余98.5%则以化学结合的形式结合。
红细胞内的血红蛋白是有效的运O2工具,也参与CO2的运输。
血液中所含的CO2约5%以物理溶解的形式运输、其余95%则以化学结合的形式运输。
化学结合的主要形式为碳酸氢盐和氨基甲酸血红蛋白。
3、简述CO₂↑、O₂↓、H ↑对呼吸的作用(1)CO₂↑:动脉血中二氧化碳分压升高,刺激了颈动脉体和主动脉体化学感受器,通过窦神经和主动脉神经,传至呼吸中枢,使呼吸频率加快,呼吸幅度加大;(2)O₂↓:PO2降低时,呼吸运动加深、加慢(3)H+↑:动脉血液H+浓度升高时,呼吸运动加深、加快;当H+浓度下降时,呼吸受抑制。
途径:外周化学感受器和中枢化学感受第六章一、名词解释1、消化:食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程2、吸收:经消化后的营养成分透过消化道黏膜进入血液或淋巴液的过程3、胃排空:胃内食物在胃蠕动的作用下,排入十二指肠的过程4、吞咽反应:口腔内的食团经一系列的反射由食道入胃的过程二、简答题1、简述胃液的主要成分及作用胃液的主要成分有盐酸、胃蛋白酶原、粘液和内因子,其余的为水、HCO3-、Na+、K+等无机物。
⑴盐酸的主要生理作用:①激活胃蛋白酶原,并为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境;②使食物中的蛋白质变性,有利于蛋白质的水解;③杀灭随食物进入胃内的细菌,对维持胃及小肠内的无菌状态具有重要意义;④盐酸随食糜进入小肠后,可促进促胰液素和缩胆囊素的分泌,进而引起胰液、胆汁和小肠的分泌;⑤盐酸造成的酸性环境有利于小肠对铁和钙的吸收⑵胃蛋白酶原:在盐酸的激活下成为胃蛋白酶,具有活性,能分解食物中的蛋白质。
⑶粘液及胃的屏障:黏液在胃粘膜表面形成凝胶层,起润滑食物和保护胃粘膜的作用⑷内因子:具有保护维生素B12并促进其吸收的作用。
2、简述胰液的主要成分及作用答:胰液的成分中:无机物主要是HCO3-,其次有CL-、Na+、K+、Ca2+等;有机物主要是各种消化酶。
⑴NaHCO3:中和进入十二指肠的胃酸;使肠粘膜免受胃酸侵蚀,若此功能降低,则易导致十二指肠溃疡;为小肠各种消化酶的活动提供最适PH。
⑵胰酶:①胰淀粉酶可将淀粉分解成麦芽糖、糊精及麦芽寡糖。
②胰脂肪酶可分解甘油三脂为脂肪酸、甘油一脂和甘油。
③胰辅脂酶防止胆盐将脂肪酶从脂肪表面置换下来,有助于脂肪酶对脂肪的水解作用。
④胰蛋白酶原和糜蛋白酶原能分蛋白质为月示和胨,当两种酶同时作用时,可消化蛋白质为小分子多肽和氨基酸。
3、简述胆汁的主要成分及作用胆汁:胆汁酸盐、胆固醇、卵磷脂、胆色素等有机物和钠离子,钾离子、钙离子、碳酸氢跟离子等无机物作用:1、促进脂肪的吸收2、促进脂溶性维生素的吸收3、中和胃酸及促进胆汁自身分泌4、简述胃、肠运动的方式胃、肠共有的运动方式为紧张性收缩、蠕动,另外,胃特有的运动方式是容受性舒张,肠特有的运动方式为分节运动。
5、小肠为什么是吸收的主要部位1.小肠长度长,黏膜上具有环状皱褶,并拥有大量的绒毛和微绒毛,具有巨大的吸收面积。
2.食物在小肠内停留时间较长(3-8小时).3.食物在小肠内已被消化为适于吸收的小分子物质。
4.小肠绒毛内部有丰富的毛细血管、毛细淋巴管、平滑肌纤维和神经纤维网等结构,进食可引起绒毛产生节律性的伸缩和摆动,可加速绒毛内血液和淋巴的流动,有助于吸收。
第七章一、名词解释1、基础代谢:基础状态下的能量代谢。
或者室温在18~25℃,空腹12小时以上,清醒而又极度安静状态下的能量代谢。
2、体温:是指机体核心部分的平均温度3、(食物的)氧热价:是指某种食物在氧化时,消耗1L氧气所产生的热量。
二、简答题1、简述皮肤的散热方式及临床意义答:散热方式为辐射散热、传导散热、对流散热和蒸发散热。
其临床意义为能有效的散发机体过剩的热量,维持机体内环境温度的稳定,维护细胞和机体的生存。