水盐平衡及调节
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水盐平衡的调节1、水盐调节(1)调节中枢:。
产生渴觉的中枢在。
(2)调节激素:。
由下丘脑分泌,释放,靶器官:,加强对水分。
(3)参与调节的最重要的器官:。
(4)调节过程:①在的调节下,通过相关的器官的作用,使摄入量等于排出量。
②细胞外液渗透压升高,则抗利尿激素。
③抗利尿激素由下丘脑分泌,经垂体后叶释放,其作用是促进对水的重吸收。
2、产热与散热的平衡(1)、人体热量的来源:主要是(尤以产热最多。
)(2)、人体热量的散失途径(1)主要通过、散热,其次还有。
3、体温调节的机制(1)、体温调节的结构基础温度感受器:①分布:体表、体内各个部位;②种类:感受器和感受器。
中枢:。
增加产热的激素为和。
(2)、体温调节方式:。
(3)、调节过程(1)寒冷→皮肤兴奋→下丘脑中枢→(2)炎热→皮肤兴奋→下丘脑体温调节中枢→皮肤血管,分泌加强。
4、体液调节的概念:,通过的方式对生命活动进行的调节,称为体液调节。
是体液调节的主要内容。
补充资料:一.体温调节的图解特别提醒1.体温调节的有关激素有甲状腺激素和肾上腺素,但主要是甲状腺激素。
2.“寒战”指骨骼肌不自主收缩,“起鸡皮疙瘩”指立毛肌收缩,二者都是增加产热的途径。
3.体温感觉中枢位于“大脑皮层”;体温调节中枢位于“下丘脑”;温度感受器是感受温度变化速率的“感觉神经末梢”,它不只分布在皮肤,还广泛分布在黏膜及内脏器官中。
二、水平衡调节过程1.图示过程(说明:“+”表示促进,“-”表示抑制)2.信息解读(1)调节方式——神经——体液调节(2)神经调节:①感受器:下丘脑渗透压感受器。
②神经中枢:下丘脑;渴觉中枢:大脑皮层。
③效应器:垂体后叶。
(3)体液调节:①激素名称:抗利尿激素;分泌部位:下丘脑神经细胞;释放部位:垂体后叶。
②靶器官:肾小管、集合管。
③作用:加强对水分重吸收。
④结果:降低细胞外液渗透压。
三、下丘脑部分调节作用如图所示:(1)下丘脑地位和功能下丘脑是内分泌系统的总枢纽。
水和无机盐的平衡和调节【知识体系】【教材全解】一、重难点诠释1.维持水平衡的方式及意义正常人每日水的出入量相等,维持动态平衡。
(1)水的来源有三个途径:①食物:各种食物含水量不同,成人一般每日从食物摄入的水约900毫升。
②饮水:饮水量随气候、劳动和生活习惯而不同,成人每日饮水约1300毫升。
③代谢水:糖、脂肪和蛋白质等营养物质在体内氧化产生的水,数量较恒定,每日约300毫升。
将水的三个来源合起来共计约2500毫升,其中,饮水和食物中所含水是主要来源。
(2)体内水的排出途径有四条:①呼吸蒸发;成人每日在呼吸时以水蒸汽的形式丢失约400毫升,正常情况下所占比例较小。
②皮肤蒸发:指没有明显出汗的情况下,由皮肤表层蒸发的水分,约为500毫升,其中无机盐很少。
(补充:若高温环境下作业或剧烈劳动时会由汗腺大量分泌汗液,其中约含0.2%和极少量的K+(常忽略),因失水多于失钠,会导致水与无机盐平衡失调,则在给大量出汗或高温环境作业工人供应饮料时,必须适当补充钠盐。
)③粪便排出:成人每日由粪便排出的水分约100毫升,其中包括饮食中的水以及消化液被吸收后余下的水。
④肾脏排尿:成人每日排尿量一般约1500毫升,是人体排出水的最主要途径。
为维持血浆成分的恒定及保证每日35~40克代谢废物溶解后排出,每日尿量至少500毫升。
若尿量少400毫升,就会因代谢废物的积累而可能导致尿毒症。
水的四条途径排出水的量共计约2500毫升,与水的摄入量相等,机体能够通过调节排尿量,使水的排出量相当,以保持机体的水平衡。
2.无机盐的作用及平衡的意义(以钠钾为例)多数无机盐在体内以离子状态存在,如细胞内液的K+、Mg2+等、细胞外液的Na+等。
(补充:细胞内液以K+为主,细胞外液以Na+为主的显著差异,是由于细胞膜能够逆浓度差以主动运输的方式将细胞内的Na+移出膜外,同时将膜外的K+移入细胞内,称为“钠—钾泵”,简称“钠泵”。
)因细胞外液的阳离子总数中Na+占绝大部分,所以Na+是决定细胞外液渗透压的主要因素;而决定细胞内液渗透压的主要是K+。
人体水盐平衡调节方式人体水盐平衡是指维持体内水分和盐分的稳定状态,保持恒定的内环境。
人体水盐平衡的调节主要依赖于多个机制的相互作用,包括肾脏调节、神经内分泌系统调节和细胞水分调节等。
下面将详细介绍这些调节方式。
肾脏调节是人体水盐平衡的主要机制之一。
肾脏通过调节尿液的排出量和成分来维持体内水分和盐分的平衡。
当体内水分过剩时,肾脏会增加尿量,排出多余的水分;当体内水分不足时,肾脏会减少尿量,保留水分。
同时,肾脏还可以通过调节尿液中的盐分浓度来维持水盐平衡。
当体内盐分过多时,肾脏会增加盐分的排出量;当体内盐分不足时,肾脏会减少盐分的排出量。
肾脏调节水盐平衡的能力主要依赖于肾小管的重吸收和分泌功能。
神经内分泌系统也对人体水盐平衡起到重要的调节作用。
当体内的水分和盐分发生变化时,神经内分泌系统会通过释放激素来调节体内的水盐平衡。
例如,当体内水分不足时,下丘脑会释放抗利尿激素ADH(抗利尿激素),促使肾小管重吸收水分,从而减少尿量,保留水分。
另外,醛固酮是一种由肾上腺分泌的激素,它可以促进肾小管对钠离子的重吸收,从而增加体内的盐分。
细胞水分调节也是维持人体水盐平衡的重要机制之一。
细胞内外的水分浓度不平衡会导致水分的流动,细胞内外的水分平衡由细胞膜上的水通道蛋白质调节。
这些水通道蛋白质被称为水蛋白,它们可以调节细胞膜的通透性,控制水分的进出。
当细胞内水分不足时,水蛋白会促使细胞膜通透性增加,从而增加水分的进入;当细胞内水分过多时,水蛋白会促使细胞膜通透性减少,从而减少水分的进入。
除了肾脏调节、神经内分泌系统调节和细胞水分调节外,人体还有其他一些调节机制来维持水盐平衡。
例如,口渴反射是一种通过神经系统来调节体内水分的机制。
当体内水分不足时,口渴反射会被激活,引起口干和渴望喝水的感觉,促使人们摄入更多的水分。
此外,出汗也是人体调节水盐平衡的一种方式。
当人体运动或环境温度升高时,体温会上升,此时汗腺会分泌汗液,通过蒸发的方式散热,同时也会导致体内水分的丢失。
水盐平衡的调节1、水盐调节(1)调节中枢:。
产生渴觉的中枢在。
(2)调节激素:。
由下丘脑分泌,释放,靶器官:,加强对水分。
(3)参与调节的最重要的器官:。
(4)调节过程:①在的调节下,通过相关的器官的作用,使摄入量等于排出量。
②细胞外液渗透压升高,则抗利尿激素。
③抗利尿激素由下丘脑分泌,经垂体后叶释放,其作用是促进对水的重吸收。
2、产热与散热的平衡(1)、人体热量的来源:主要是(尤以产热最多。
)(2)、人体热量的散失途径(1)主要通过、散热,其次还有。
3、体温调节的机制(1)、体温调节的结构基础温度感受器:①分布:体表、体内各个部位;②种类:感受器和感受器。
中枢:。
增加产热的激素为和。
(2)、体温调节方式:。
(3)、调节过程(1)寒冷→皮肤兴奋→下丘脑中枢→(2)炎热→皮肤兴奋→下丘脑体温调节中枢→皮肤血管,分泌加强。
4、体液调节的概念:,通过的方式对生命活动进行的调节,称为体液调节。
是体液调节的主要内容。
补充资料:一.体温调节的图解特别提醒1.体温调节的有关激素有甲状腺激素和肾上腺素,但主要是甲状腺激素。
2.“寒战”指骨骼肌不自主收缩,“起鸡皮疙瘩”指立毛肌收缩,二者都是增加产热的途径。
3.体温感觉中枢位于“大脑皮层”;体温调节中枢位于“下丘脑”;温度感受器是感受温度变化速率的“感觉神经末梢”,它不只分布在皮肤,还广泛分布在黏膜及内脏器官中。
二、水平衡调节过程1.图示过程(说明:“+”表示促进,“-”表示抑制)2.信息解读(1)调节方式——神经——体液调节(2)神经调节:①感受器:下丘脑渗透压感受器。
②神经中枢:下丘脑;渴觉中枢:大脑皮层。
③效应器:垂体后叶。
(3)体液调节:①激素名称:抗利尿激素;分泌部位:下丘脑神经细胞;释放部位:垂体后叶。
②靶器官:肾小管、集合管。
③作用:加强对水分重吸收。
④结果:降低细胞外液渗透压。
三、下丘脑部分调节作用如图所示:(1)下丘脑地位和功能下丘脑是内分泌系统的总枢纽。
人体水盐平衡调节方式人体的水盐平衡是维持生命活动正常进行的重要保障,它通过一系列的调节机制来保持体内的水分和电解质在恒定的范围内。
本文将从多个方面介绍人体水盐平衡的调节方式。
一、尿液调节尿液是人体排泄废物的主要途径之一,同时也是调节水盐平衡的重要手段。
肾脏是尿液形成的主要器官,通过尿液的生成和排泄来调节体内水分和电解质的浓度。
当体内水分过多时,肾脏会增加尿液的排出量,以减少体内的水分;而当体内水分不足时,肾脏会减少尿液的排出量,保持体内水分的平衡。
二、体液调节体液是人体内细胞外液中的液体部分,包括细胞外液和血浆等。
体液中的溶质浓度对于维持水盐平衡起着重要的作用。
当体液中的溶质浓度过高时,机体会通过渗透调节机制,增加水分的摄入和减少溶质的摄入,以稀释体液中的溶质浓度;反之,当体液中的溶质浓度过低时,机体会减少水分的摄入和增加溶质的摄入,以增加体液中的溶质浓度。
三、口渴感调节口渴感是人体对水分需求的一种生理反应。
当体内水分不足时,机体会通过神经系统和内分泌系统来产生口渴感,促使人们主动摄入水分。
这是一种主动的调节方式,通过及时补充水分来维持体内的水盐平衡。
四、皮肤调节皮肤是人体最大的器官,通过调节体表的水分蒸发来维持水盐平衡。
当体内水分过多时,皮肤会增加汗液的分泌,通过蒸发的方式排出体内的水分;而当体内水分不足时,皮肤会减少汗液的分泌,减少水分的蒸发,以保持体内水分的平衡。
五、神经内分泌调节神经系统和内分泌系统对于水盐平衡的调节起着重要作用。
当体内水分不足时,神经系统会通过神经传导和激素的释放来促进肾脏排尿和口渴感的产生;而当体内水分过多时,神经系统会抑制肾脏排尿和口渴感的产生。
内分泌系统中的抗利尿激素和抗利尿激素也参与了水盐平衡的调节过程。
总结起来,人体水盐平衡的调节方式包括尿液调节、体液调节、口渴感调节、皮肤调节和神经内分泌调节。
这些调节机制相互作用,通过不同的途径来维持体内的水分和电解质的平衡。
水盐平衡调节在人体内,水和盐是维持生命活动正常进行的重要物质。
水盐平衡是指保持人体内外液体中水和电解质的相对稳定状态,维持正常的生理功能。
人体的水分和电解质需要经过精细调节,以确保细胞正常运作。
水盐平衡的调节是一个复杂而精密的生理过程,涉及多个器官和调节系统的协同作用。
水的平衡调节人体内部的水分主要分布在细胞内和细胞外,包括细胞外液和细胞间液。
机体维持水的平衡主要通过肾脏、神经系统和内分泌系统协调完成。
肾脏是体内水分调节的主要器官,通过调节尿量和尿液浓度来维持体液内的水分平衡。
当体内水分摄入不足或丢失过多时,肾脏会减少尿量,保留更多的水分,以保持体内的水分平衡。
盐的平衡调节盐在体内主要以电解质的形式存在,包括钠、钾、氯等。
体内的盐平衡受肾脏和肾上腺皮质的调节。
肾脏通过调节盐的再吸收和排泄来维持体内盐的平衡。
而肾上腺皮质激素则可以调节肾小管对钠的重吸收,从而影响体内盐的平衡。
盐的摄入量和排出量直接影响体内电解质平衡,维持正常细胞功能和生理活动。
水盐失衡的影响当体内的水盐平衡遭到破坏或失调时,会导致一系列健康问题。
例如,失水过多会导致脱水、电解质紊乱,严重时甚至危及生命;而盐摄入过多或过少也会影响体内的盐平衡,影响血压、心脏功能等。
因此,维持水盐平衡对于维持正常的机体功能至关重要,人们在日常生活中应注意饮水和合理摄入盐分,保持体内水盐平衡的稳定。
结语水盐平衡的调节是维持人体生命活动所必需的重要机制,通过多个器官和系统的协同作用完成。
了解水盐平衡的调节机制,合理饮水和控制盐分摄入,对于维持身体健康至关重要。
只有保持良好的水盐平衡,机体各项生理功能才能正常运作,我们应该珍惜自己的健康,从细微之处注意调节体内水盐平衡。
以上是关于水盐平衡调节的简要介绍,希望可以帮助大家更好地了解和维护身体的平衡状态。
生命贵在健康,让我们共同努力,保持身体健康,迎接美好的未来。
水盐平衡调节水盐平衡是维持人体正常生理功能的重要因素之一,对于机体的健康和稳定起着至关重要的作用。
本文将从人体水盐平衡的重要性、维持水盐平衡的机制以及水盐失衡对健康的影响等方面进行探讨。
一、水盐平衡的重要性水盐平衡是指人体内外液体的水分和电解质浓度处于相对稳定的状态。
水是构成人体细胞和组织的主要成分,电解质则是维持人体正常生理活动的重要物质。
水盐平衡不仅仅关乎细胞的正常功能,还涉及到体液的浓缩与稀释、神经肌肉的正常传导、血压的调控等多个方面。
因此,水盐平衡对于维持正常的生理功能和机体的健康至关重要。
二、维持水盐平衡的机制1. 肾脏调节肾脏是人体水盐平衡的主要调节器官。
通过肾脏滤过、重吸收和排泄的过程,能够将体内过多的盐分和废物排出体外,同时保留适量的水分。
肾脏通过调节肾小球滤过率、肾小管重吸收率以及尿液排泄量,来维持水盐平衡的稳定。
2. 水分补充人体通过饮食和饮水来摄入水分,从而满足水分需要。
正常情况下,当体内水分缺乏时,体内的渗透浓度会升高,刺激口渴感。
人体往往会通过喝水、食物中水分的摄入来调节水分平衡。
3. 非肾脏排泄除了肾脏以外,人体还通过皮肤蒸发、呼吸以及消化系统的排泄等途径排出多余的水分和盐分。
例如,盐分可以通过汗液的排泄来实现。
三、水盐失衡对健康的影响1. 脱水脱水是指体内水分丧失过多,造成细胞和组织的功能受损。
脱水会导致口渴、体温升高、皮肤干燥、尿量减少等症状,严重时甚至会引起阳光中暑、中暑等危险情况。
2. 水中毒水中毒是指体内水分摄入过多,造成体内电解质浓度过稀,导致电解质平衡紊乱。
水中毒可以引起恶心、呕吐、抽搐、心律失常等严重症状,甚至危及生命。
3. 盐中毒盐中毒是指体内盐分摄入过多,造成血液中钠离子浓度过高,引起电解质平衡失调。
盐中毒会导致口渴、恶心、呕吐、头痛等不适症状,严重时可能引起血压升高、脑水肿等危险情况。
四、如何维护水盐平衡1. 合理饮食通过合理饮食摄入适量的水分和盐分,是维持健康的水盐平衡的重要途径。
水盐平衡的调节机制水盐平衡是维持人体内正常生理功能的重要机制之一。
它涉及到多个器官和系统的协同作用,以确保体内水分和盐分处于稳定状态。
本文将介绍水盐平衡调节的机制以及与之相关的重要因素。
一、肾脏的作用肾脏是调节体内水盐平衡的主要器官之一。
它通过肾小球滤过和肾小管重吸收的过程,调节体液中的水分和盐分含量。
肾小球滤过将血液中的水、无机盐和其他溶质扩散到肾小球囊腔中,形成初尿。
随后,初尿进入肾小管,经过多次重吸收和分泌的过程,最终形成排尿。
这个过程中,肾脏可以根据体内机体的需要,调节尿液的浓稀度和盐分含量,从而维持水盐平衡。
二、神经系统的调节神经系统对水盐平衡的调节主要通过下丘脑与饱和中枢之间的相互作用来实现。
下丘脑是调控体液平衡的中枢,它监测体液的渗透浓度和容量,根据体内的情况释放抗利尿激素或抗利尿激素,从而影响肾脏的滤过和排尿。
当体内血液渗透浓度升高时,下丘脑释放抗利尿激素(如抗利尿激素),促使肾脏减少尿液的排出,增加水分的重吸收,从而使体内水分得到保留。
相反,当体内血液渗透浓度降低时,下丘脑释放抗利尿激素(如利尿激素),促使肾脏增加尿液的排出,减少水分的重吸收,从而使体内多余的水分得以排除。
三、血浆蛋白浓度的调节血浆蛋白浓度对水盐平衡的调节也起到重要的作用。
血浆中的蛋白负责维持血浆的渗透压。
当体内血浆蛋白浓度降低时,血浆的渗透压下降,导致组织间液的渗透压高于血浆渗透压,从而造成水分从血管内涌入组织间液,导致水肿和低血压。
为了维持血浆渗透压的平衡,肝脏会合成新的蛋白质,调节血液中蛋白质的浓度,从而维持正常的血浆渗透压。
这种调节机制能够保证血浆和组织间液之间的水分平衡,维持正常的水盐浓度。
四、其他因素的影响除了上述提到的主要调节机制外,水盐平衡还受到其他因素的影响。
例如,体温的调节与水盐平衡紧密相连。
当体温过高时,人体会通过出汗的方式散热,并伴随着水分和盐分的丢失。
因此,为了维持水盐平衡,人体在出汗的同时也会调节体内水分和盐分的摄入。
水盐平衡调节机制
水盐平衡调节机制是指人体内调节水盐平衡机构,在神经-体液-内分泌网络的调节下,保持水和氯化钠等无机盐的摄入量和排出量的动态平衡,并维持体内含量相对恒定。
水盐平衡调节机制主要包括两个方面:
1. 当体内水分过剩时,肾脏会产生很多的尿,将多余水分排出;相反,如果体内水分不足,肾脏就只产生少量的尿。
肾就是这样来平衡体内的水分的。
2. 人体细胞周围的液体——细胞外液中含有一定量的无机盐,而且它们的含量必须保持相对稳定,细胞才能正常生活。
如果我们多喝水又不增加盐分,肾脏就会产生盐含量较低的尿液,反之则产生盐含量较多的尿液,来保持水盐平衡。
水盐平衡调节中枢在下丘脑,其调节过程涉及感受器、调节中枢、渴觉形成中枢和参与激素等多个部分。
具体来说,下丘脑通过分泌抗利尿激素和向大脑皮层传递信号调节水盐平衡,而抗利尿激素其作用的靶细胞则是肾小管和集合管细胞。
总之,水盐平衡调节机制是神经调节和体液调节共同起作用的结果,其中肾脏在调节水分和盐分平衡方面发挥着重
要作用。
水盐平衡对于维持人体健康有重要意义,因为水和盐分的平衡对于细胞的正常功能、体液的稳定以及生命活动的正常进行都是至关重要的。
第三节水盐平衡的调节◆教学目标1.熟练掌握水盐平衡的调节过程。
2.知道水盐平衡调节的相关性。
◆教学重难点【教学重点】1.熟练掌握水盐平衡的调节过程。
2.知道水盐平衡调节的相关性。
【教学难点】掌握水盐平衡的调节过程。
◆教学过程【新课引入】教师创设问题情境:有人说:“一个人一天内不吃饭、不喝水,但只要没有大小便,就可以维持体内水和无机盐的平衡。
”小明担心上学时老上厕所,于是减少了喝水的量,这两种做法好不好?整理学生已有概念如下:减少喝水从而减少上厕所的次数,对身体不会有太大的影响,反正尿液是水,排多排少没有区别。
提示:这两种做法不对。
首先人在呼吸过程中会排出水分,安静状态下皮肤也会排出汗液,汗液中既有水分也有无机盐,所以无法维持水和无机盐的平衡;其次,人体的代谢过程中会排出代谢废物,需要通过大小便排出体外。
如果没有大小便,时间久了,人体就会中毒。
引发认知冲突进而解决冲突。
设疑过渡:我们已经知道,水对人体的重要性。
人体是如何调节水的平衡的呢?阅读课本63页的内容,先详细了解人体水的来源和去路。
【新知讲解】一、水和无机盐平衡的调节1.水来源和去路(1)水的来源:饮水、食物中所含的水和代谢中产生的水。
(2)水的去路:以尿液的形式从肾排出,以汗液的形式从皮肤排出,以呼吸作用从肺排出,以粪便的形式从大肠排出。
从图可以看出,排出的水量最多的是哪种形式?提示:尿液的形式从肾排出。
因此机体主要通过调节排尿量,使水的排出量和摄入量相适应,以保持机体的水平衡。
设疑过渡:人体的无机盐有多种,大多数以离子形式存在,如Na+、K+、Ca2+、Cl-、HCO3-等。
我们以最常见的Na+为例,思考Na+的来源和去路是什么呢?2.Na+的来源和去路(1)Na+的来源:主要是食盐,几乎全部由小肠吸收。
(2)Na+的去路:主要经肾随尿排出,排出量几乎等于摄入量。
(3)排出特点:多吃多排,少吃少排,不吃不排。
3.水平衡和盐平衡调节的关系(1)Na+的作用:Na+的浓度对于维持细胞外液渗透压具有重要作用,机体对于水和无机盐的调节,是基于保持细胞外液Na+浓度,即保持细胞外液渗透压不变。