人体内环境稳态的生理意义及调节
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专题十一人体的内环境与稳态及免疫调节知识点一、稳态的生理意义1.内环境(1)体液:人体内含有大量以水为基础的液体,由细胞内液和细胞外液构成,后者主要由组织液、血浆和淋巴等组成。
(2)体液各成分之间的关系。
①血浆:血细胞直接生活的环境。
②组织液(又叫细胞间隙液):体内绝大多数细胞直接生活的环境。
③淋巴液(也叫淋巴):淋巴管内的吞噬细胞和淋巴细胞直接生活的环境。
(3)内环境是指由细胞外液构成的液体环境,是机体内细胞生活的直接环境。
2.细胞外液的理化性质细胞外液的理化性质主要有渗透压、酸碱度和温度三个方面。
(1)溶液渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力,其大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目。
血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,而细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。
(2)酸碱度:正常人的血浆pH为7.35~7.45,能保持稳定与血浆中的HCO-3、HPO2-4等离子有关。
(3)温度:人体细胞外液的温度一般维持在37_℃左右。
3.内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介(1)细胞可以直接与内环境进行物质交换,不断获取进行生命活动所需要的物质,同时又不断排出代谢产生的废物。
(2)内环境与外界环境的物质交换过程,需要消化、呼吸、循环、泌尿等各个系统的参与,同时,细胞和内环境之间也是相互影响、相互作用的。
4.内环境的稳态生理学家把正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫稳态。
(1)内环境稳态的基础:维持稳态的基础是人体各器官、系统协调一致地正常进行。
①直接相关的系统:消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统。
②参与调节的系统:神经系统、内分泌系统、免疫系统。
(2)内环境稳态的主要调节机制:目前普遍认为神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。
其中最主要的调节方式为神经调节,而免疫调节是通过清除异物、外来病原体等对内环境的稳态起调节作用的。
(3)人体维持稳态的调节能力是有一定限度的。
内环境稳态的概念及生理意义内环境稳态,指的是人体内各种生理指标和化学物质的浓度、压力等参数能够在一定范围内保持相对恒定的状态。
这种稳定状态是通过人体的调节机制来实现的,包括神经系统和内分泌系统的控制,以维持人体内部环境的适宜状态。
内环境稳态对于维持人体正常的生命活动和健康至关重要。
在人体内,各种生理指标的稳态可以通过反馈控制机制来实现。
比如,人体的体温即在一定的范围内保持稳定状态。
当体温过高时,身体会启动多种机制,如皮肤微血管扩张和汗腺分泌汗液增加,帮助释放热量;同时,脑部也会发生改变,让身体感觉到热,并调节心跳和呼吸来适应高温。
当体温过低时,身体则启动不同的机制,包括肌肉收缩和颤抖,以及血管收缩,这些都有助于产生热量,帮助身体回到正常的温度范围内。
除了体温的控制外,人体内其他生理指标的稳态同样非常关键。
血糖、血压、血钙、酸碱平衡等都需要在一定的范围内维持相对恒定的水平,以保持身体各系统的正常运转。
人体内的机制可以通过多种方式来控制这些生理指标,如内分泌系统的调节以及神经系统的调节。
内环境稳态对人体的健康极为重要。
如果身体内环境无法保持稳定状态,就可能导致各种生理问题。
例如,高血压、低血糖、代谢性酸中毒等都与内环境稳态的失调有关。
此外,外部环境的变化也可能打破人体的内环境稳态,导致身体感染、进一步的代谢混乱等问题。
因此,人们需要注意保持正常的饮食、睡眠、锻炼、生活环境等,以维持自身的内环境稳态,保持健康。
需要特别注意的是,很多疾病都与内环境稳态失调有关,如糖尿病、甲状腺功能失调、肾功能不全等,这些疾病都需要采取相应的医疗措施,以恢复身体的内环境稳态,并防止进一步恶化。
总之,内环境稳态对于人体的正常运转和健康至关重要,需要我们采取相应的生活方式和医疗措施来确保身体内环境恒定,以达到身心健康的状态。
简述内环境稳态的特点及其生理意义内环境稳态是指机体维持一种相对恒定的内部环境状态,使得各种生理指标(如温度、pH值、血糖浓度等)在一定范围内保持相对稳定的状态。
内环境稳态是生物体能够正常生活和进行生理活动的基础,具有重要的生理意义。
内环境稳态的特点主要包括:1. 相对恒定性:内环境稳态是指在一定范围内维持相对稳定的状态,而不是绝对恒定的状态。
这是因为生物体需要对外界环境的变化做出适应性的调节,以保持内部环境的稳定。
例如,人体的体温在正常情况下维持在36.5-37.5摄氏度之间,但在运动、发热或寒冷环境中,体温会有相应的变化。
2. 动态平衡:内环境稳态是一个动态平衡的过程,需要通过调节机制来维持。
生物体通过调节各种生理功能和代谢过程,使得内环境的各项指标在一定范围内保持相对稳定。
这种调节包括神经调节、内分泌调节和代谢调节等多种机制的相互作用。
3. 调节机制的复杂性:内环境稳态的维持需要多种调节机制的相互作用,包括神经系统、内分泌系统和免疫系统等。
这些系统通过感受和传递信息,调节器官和组织的功能状态,以及调节代谢过程,从而维持内环境的稳定。
例如,体温的调节涉及到神经系统的体温调节中枢和周围神经元、内分泌系统的甲状腺功能调节等多个方面的调控。
内环境稳态的生理意义主要有以下几点:1. 维持生物体的正常生活:内环境稳态是生物体能够正常生活和进行生理活动的基础。
只有在内环境稳定的条件下,细胞和组织才能正常运作,从而保证生物体的正常生活。
2. 保护细胞的稳定环境:内环境稳态能够保护细胞的稳定环境,防止外界环境的变化对细胞产生不利影响。
细胞内部的酶活性、细胞器功能以及细胞内外物质的交换等都需要在一定的内环境条件下进行,只有保持内环境的稳定,才能保证细胞的正常生理功能。
3. 促进代谢平衡:内环境稳态对于维持机体的代谢平衡具有重要意义。
代谢过程需要一定的环境条件,如适宜的温度、pH值和氧气浓度等。
只有在内环境稳定的条件下,机体的代谢过程才能正常进行。
高中生物人体内环境稳态知识点人体内环境与稳态是人教版高中《生物·必修3·稳态与环境》第1章的内容,下面店铺给你分享高中生物人体内环境稳态知识点,欢迎阅读。
高中生物人体内环境稳态知识点(一)一、稳态的生理意义1、内环境:(1)单细胞生物直接与外界环境进行物质和能量转换,而人体细胞必须通过内环境才能与外界环境进行物质和能量交换。
(2)内环境的组成:3)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介:细胞可直接与内环境进行物质交换,不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产生的废物。
内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与。
2、稳态(1)概念:在神经系统和内分泌系统等的调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。
(2)意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。
(3)调节机制——反馈调节正反馈:反馈信息与原输入信息起相同的作用,使输出信息进一步增强的调节。
负反馈:反馈信息与原输入信息起相反的作用,使输出信息减弱的调节。
高中生物人体内环境稳态考点分析易错点提示1.不属于体液的液体消化道、膀胱等有通道与外界相连,储存的液体如消化液、尿液、泪液、汗液等直接与外界接触,这些液体不属于体液,而是外界液体。
2.内环境概念的适用范围内环境属于多细胞动物的一个概念,单细胞动物(原生动物)以及植物没有所谓的内环境。
3.血浆蛋白≠血红蛋白血浆蛋白是血浆中蛋白质的总称,属于内环境的成分;而血红蛋白存在于红细胞内,不是内环境的成分。
4.血液中的物质不一定是内环境成分血液包括血浆和血细胞,血浆属于内环境成分,但血液中的血细胞不属于内环境的成分。
《内环境的稳态》稳态生理意义我们的身体就像一个精妙无比的大工厂,每一个细胞、每一种组织和器官都在有条不紊地工作着。
而在这看似复杂的运作背后,有一个至关重要的概念——内环境的稳态。
什么是内环境呢?简单来说,内环境就是细胞直接生活的环境,包括血浆、组织液和淋巴等。
而稳态,则是指内环境的各种理化性质,如温度、酸碱度、渗透压等,保持相对稳定的状态。
想象一下,如果我们的内环境失去了稳态,会发生什么呢?那将是一场可怕的灾难。
比如,体温过高或过低,都会影响细胞内酶的活性,从而导致细胞代谢紊乱。
再比如,血液中的酸碱度失衡,可能会使细胞无法正常进行呼吸作用,无法获取足够的能量。
那么,内环境的稳态到底具有怎样重要的生理意义呢?首先,稳态为细胞的正常代谢提供了稳定的环境。
细胞是生命活动的基本单位,它们的代谢过程需要在一定的条件下进行。
只有当内环境的温度、酸碱度、渗透压等保持相对稳定时,细胞内的各种化学反应才能正常进行。
例如,细胞呼吸作用需要适宜的温度和酸碱度,如果内环境的这些条件发生剧烈变化,细胞呼吸就会受到影响,无法为细胞提供足够的能量,细胞的功能就会受损甚至死亡。
其次,稳态有助于维持细胞的正常形态和功能。
细胞的形态和功能与其所处的内环境密切相关。
当内环境稳态被破坏时,细胞可能会因为渗透压的改变而吸水膨胀或失水皱缩,从而影响其正常的结构和功能。
例如,当人体摄入过多的盐分而又不能及时排出时,血液的渗透压会升高,导致细胞失水,可能会影响到肾脏、心脏等器官的正常功能。
再者,稳态对于机体的免疫功能也具有重要意义。
免疫系统是人体的“防御部队”,它能够识别和清除侵入体内的病原体和异常细胞。
内环境的稳态为免疫系统的正常工作提供了必要的条件。
如果内环境失衡,免疫系统的功能可能会受到抑制,导致人体容易感染疾病。
例如,长期的营养不良会导致内环境中营养物质缺乏,使免疫系统无法合成足够的免疫细胞和免疫分子,从而降低人体的抵抗力。
此外,稳态还与神经系统和内分泌系统的调节密切相关。
1.机体内环境稳态有何生理意义.答:内环境稳态的生理意义是细胞维持正常生理功能的必要条件,也是机体维持正常生命活动的必要条件。
2.何谓反馈调节?反馈调节在机体功能调节中有何意义?答:反馈调节包括:正反馈调节与负反馈调节正/负反馈:反馈信息与调节信息相同/反负反馈调节的意义是使系统处于一种稳定状态,维持内环境稳态。
正反馈不可能维持系统稳态或平衡,而是打破原来的平衡状态,在排泄分泌等生理活动中,正馈调节有重要的生理意义。
3.简述静息电位和动作电位产生的原理,各有何特点答:静息电位产生条件:存在波度差(钠离子与钾离子浓度不同)产生机制:1.细胞膜两侧离子的浓度差与平衡电位2.静息时细胞膜对离子的相对通透性3.钠泵的生电作用.特点:1.细胞内电位较细胞外为负(外正内负)2不同细胞静息电位大小不等3所有活细胞都有静息电位动作电位产生条件:静息电位去极化达到阈电位水平产生机制:1.电一化学驱动力及其变化2.动作电位期间细胞膜通透性的变化上升相:钠离子内流去极化下降相:钾离子外流复极化特点1.有“全或无”现象2.不衰减传播3.脉冲式发放4.细胞膜对物质被动转运的方式有哪些?其特点如何?答:被动转运有:单纯扩散、易化扩散。
其特点是:转运的小分子物质或离子顺浓度差或电位差转运,不需要消耗细胞能量5.兴奋收缩耦联包括哪些过程?答:1.电兴奋通过横管系统传导到肌细胞深处2.肌质网对钙离子的释放和再摄取3.肌肉的收缩和舒张6.说明动作电位和局部电位的区别答:①局部电流是等级性的,局部电流可以总和时间和空间,动作电位则不能;②局部电位不能传导,只能电紧张性扩布,影响范围较小,而动作电位是能传导并在传导时不衰减;③局部电位没有不应期,而动作电位则有不应期。
7.血清与血浆有何区别血清和血浆的区别在于:血清缺乏纤维蛋白原,某些凝血因子少,含有少量血小板释放的物质8.将RBC置干3%的NaCl溶液中会出现什么现象?为什么?RBC将会皱缩.因为RBC有渗透脆性,将RBC放入3%的Nac溶液中将会发生高渗现象。
内环境稳态及其生理意义内环境稳态是指生物体维持其内部环境的稳定状态。
生物体的各种生理活动都需要在一定的条件下进行,其中内环境稳态的维持对于生物体的正常生存至关重要。
本文将从内环境稳态的定义、维持机制和生理意义三个方面进行详细阐述。
首先,内环境稳态是指生物体维持其内部环境的相对恒定状态。
人体的内部环境涉及诸如体温、血压、pH值、氧气浓度、血糖等一系列生理参数的调节和维持。
内环境稳态的维持需要通过多种调节机制,以确保这些生理参数维持在相对恒定的范围内。
内环境稳态的维持主要依赖于生物体的调节系统,包括神经系统和内分泌系统。
神经系统通过神经递质的传递,快速地对一些急性刺激作出反应,例如体温调节、血压调节等。
而内分泌系统通过激素的分泌和传递,对一些长期稳定的变化作出反应,例如血糖调节、电解质平衡等。
这两个系统相互协调,共同维持内环境的稳定。
内环境稳态对于生物体的生存具有重要的生理意义。
首先,稳定的内环境能够保障细胞正常的生理功能。
细胞需要在适宜的温度、酸碱平衡和营养物质供应下进行正常的代谢活动。
当环境条件发生改变时,细胞内的许多生化反应都会受到影响,从而影响生物体正常的生存和生长。
其次,稳定的内环境能够维持生物体各个器官和组织的正常功能。
不同的器官和组织对于内环境的要求各不相同,例如肌肉需要充足的氧气供应和能量供应,而肾脏则需要维持电解质的平衡。
如果内环境发生异常变化,就会导致不同器官和组织功能的紊乱,从而可能引发各种疾病。
另外,稳定的内环境还能够增强生物体抵抗外界环境变化的能力。
生物体需要应对各种外界刺激,例如温度变化、饥饿、感染等。
如果内环境本身就不稳定,生物体就会更加容易受到外界刺激的影响,从而导致疾病的发生。
总之,内环境稳态的维持对于生物体的正常生存具有重要的生理意义。
稳定的内环境能够维持细胞、器官和组织的正常功能,增强生物体对外界环境变化的抵抗能力,从而保障生物体的健康。
而内环境稳态的维持主要依赖于神经系统和内分泌系统的协调作用,通过多种调节机制确保各种生理参数在相对恒定的范围内。
稳态与生理平衡稳态(Homeostasis)是生物体内部环境相对稳定的状态,是维持生物体正常功能运行所必需的条件。
生理平衡(Physiological Balance)是生物体各种生理过程和体液成分的平衡状态,包括内外环境的平衡以及各种生理系统之间的平衡关系。
稳态与生理平衡密切相关,它们是生命体的基本属性,对于维持生物机体的正常活动至关重要。
一、稳态的概念和意义稳态是指生物体在一定时间范围内,其内部环境的各项参数保持相对恒定的状态。
生物体能够通过调节机制保持内部稳定,避免受到外界环境的波动干扰而对生命活动产生不利影响。
稳态维持了生物体的体内环境,使细胞能够在稳定的条件下正常运作,从而保证了生物体的正常生理功能。
当稳态被打破时,生物体将采取一系列的调节机制来重新建立稳态。
稳态的破坏可能导致各个器官和系统的功能紊乱,从而影响整个生物体的健康状态。
二、重要的稳态机制1. 自动调节机制:包括负反馈和正反馈机制。
负反馈机制通过感知环境变化并产生相应的反应,使生物体恢复到正常状态。
正反馈机制则是一种加强刺激反应的机制,通常是临时的,用于处理某些特定情况下的紧急情况。
2. 神经内分泌调节:神经系统和内分泌系统通过化学信号和电信号的传递,调节生物体内部环境和各个器官的功能。
神经内分泌调节是生物体维持内环境稳态的重要机制之一。
3. 循环系统调节:循环系统通过调节心率、血压和血液分配等,维持组织器官的供血供氧,并通过调节肾脏功能排除体内多余的废物和液体。
4. 呼吸系统调节:呼吸系统通过调节呼吸频率和深度,维持体内氧气和二氧化碳的平衡,确保组织器官的正常代谢需求。
5. 消化系统调节:消化系统通过调节胃肠蠕动和分泌,保持食物的消化和吸收过程的平衡,维持能量和营养物质的供应。
6. 泌尿系统调节:泌尿系统通过调节尿液的分泌和排泄,维持水分和离子的平衡,保持体液的渗透浓度稳定。
7. 免疫系统调节:免疫系统通过调节细胞和分子的免疫应答,保护生物体免受病原微生物的侵袭,维持身体的免疫平衡。
稳态的生理意义范文稳态是生物体内一种动态的平衡状态,指的是生物体在一定时间范围内其各种生理参数维持在相对恒定的水平。
生物体的细胞组织和器官系统在稳态下可以实现功能的正常运行,从而维持生物体的健康和生命活动。
稳态具有以下几个生理意义:1.维持内环境稳定:稳态能够确保生物体内部环境的相对稳定,使内环境参数(如温度、pH值、离子浓度等)在一定范围内保持相对恒定。
这对于生物体细胞组织的正常功能发挥具有重要意义,因为细胞在特定环境条件下才能有效地进行代谢、生长和分化。
稳态的维持还能使得细胞内各种生物化学反应以适当的速率进行,并使得细胞充分利用外界营养物质和合成新的有机物,有利于维持生物体整体的正常生长和发育。
2.能量平衡和代谢调节:稳态保证了生物体内能量的平衡,即摄入和输出之间的动态平衡。
当生物体摄入的能量超过消耗时,多余的能量会以脂肪的形式储存下来,而当摄入的能量少于消耗时,生物体则会动员储存的能量。
稳态调节还能对代谢产物进行有效调节和排泄,确保代谢废物的平衡与排除。
稳态支配着生物体的能量代谢调节、营养物质吸收和排泄、水分平衡等过程,使生物体能够适应外界环境和内部需求的变化。
3.维持内外交换平衡:稳态调节维持了生物体内部和外界之间物质和能量的平衡,确保适当的营养物质的吸收和分配,以及废物的排除。
例如,通过稳态的调节机制,生物体能够在运动时,提高心血管系统的心跳率和心输出量,从而将更多的氧气输送到肌肉组织,满足增加的能量需求;同时,通过适当的代谢调节,生物体能够合理利用能源,确保在粮食短缺或饥饿时,能够更好地利用脂肪储备提供能量,以维持生命活动的平衡。
4.响应和适应能力:稳态使得生物体能够在外界环境或内部条件发生变化时,及时做出相应的生理调节,以保持内环境的相对稳定。
生物体通过神经系统和内分泌系统等机制,对外界刺激做出适应性反应,以维持生命活动的正常运行。
例如,当环境温度升高时,人体会通过汗腺排出汗液来降低体温,从而维持体温的稳定;当血压下降时,体内的调节机制会通过收缩血管和增加心率来提高动脉压力。
生理中的内环境稳定名词解释在人体内部,存在着一种称为“内环境”的稳定状态。
内环境是指维持人体正常功能所需的体液和组织液环境,包括血液、组织液等。
我们的身体对于温度、pH 值、血糖浓度等参数都有一定的范围要求,内环境稳定就是指在外界环境变化的条件下,这些参数能够维持在一个相对恒定的水平。
1.体温调节体温调节是维持内环境稳定的重要机制之一。
人体最适宜的体温范围在36.5℃~37.5℃之间,过高或过低都会对生命活动产生不利影响。
当体温过高时,身体会通过出汗、扩张血管等方式来散热,以降低体温;而当体温过低时,身体则会通过收缩血管、颤抖等方式来保持体温稳定。
这些调节机制可以帮助身体在不同环境下保持恒定的体温。
2.酸碱平衡酸碱平衡是内环境稳定的另一个重要方面。
人体内部的化学反应需要在一定的pH值范围内进行,通常为7.35~7.45之间。
如果pH值偏离这个范围,将会影响许多生命活动,甚至导致疾病。
人体通过呼吸、排尿和酸碱平衡系统等方式来维持酸碱平衡。
例如,当血液过酸时,肺部会增加呼出CO2的量,从而提高血液的pH 值;当血液过碱时,肾脏则会增加排除碱性物质的量,以维持酸碱平衡。
3.血糖调节血糖浓度的调节也是体内环境稳定的重要方面。
血糖过高或过低都会对身体健康造成危害。
当血糖浓度过高时,胰岛素会被释放到血液中,促使细胞摄取血糖,从而降低血糖浓度;当血糖浓度过低时,胰岛素的分泌减少,肝脏会释放储备的葡萄糖来提升血糖水平。
通过这种方式,身体能够在饮食摄入产生血糖波动时,维持血糖浓度在一个相对恒定的范围内。
4.电解质平衡维持电解质平衡也是内环境稳定的重要方面。
人体细胞内外的电解质浓度差异对细胞正常功能至关重要。
身体通过肾脏调节排泄物中的电解质,并通过饮食摄入和排泄来维持体内电解质的平衡。
钠、钾、钙等离子的含量都在一定范围内进行维持,以确保神经和肌肉的正常功能。
总结:生理中的内环境稳定是指人体内部维持一系列参数在适宜的范围内,包括体温、酸碱平衡、血糖浓度和电解质平衡等。
人体内环境与稳态人体内环境与稳态是指人体内各个系统之间及其组织与细胞之间的相对稳定状态。
人体内环境的稳态维持是人体能够正常生存和发展的基础。
本文将从细胞、器官和系统三个层面探讨人体内环境与稳态的重要性及其调节机制。
一、细胞层面的稳态调节细胞是构成人体的基本单位,细胞内外环境的稳定对于维持正常的细胞功能至关重要。
细胞内环境稳态的调节主要通过细胞膜的选择性通透性和内质网的调控来实现。
细胞膜是细胞内外环境之间的屏障,它具有选择性通透性,能够控制物质的进出。
细胞膜上存在多种离子通道和运输蛋白,通过这些通道和运输蛋白,细胞可以调节细胞内外各种物质的浓度差,维持细胞内外环境的稳定。
内质网是细胞内的一个复杂的膜系统,它参与蛋白质的合成、修饰和折叠等过程。
内质网还参与细胞内钙离子的调节,维持细胞内钙离子的浓度稳定。
细胞膜和内质网的相互作用,使细胞能够调节细胞内外环境的稳定,并保持细胞正常的生理功能。
二、器官层面的稳态调节人体的各个器官组织是相互关联、相互依存的,它们之间的稳态调节对于整个人体内环境的稳定至关重要。
以下以肾脏和肺脏为例,介绍器官层面的稳态调节。
肾脏是人体内环境稳态调节的重要器官之一。
肾脏通过调节尿液的生成和排出,维持体内水分和电解质的平衡。
肾单位是肾脏的基本功能单位,通过肾小球的滤过和肾小管的重吸收和排泄,肾脏能够调节体内水分和电解质的浓度,保持体内环境的稳定。
肺脏是人体呼吸系统的重要器官,也参与了人体内环境的稳态调节。
肺脏通过呼吸过程中的气体交换,调节体内氧气和二氧化碳的浓度。
肺泡是肺脏的基本功能单位,它与周围血管紧密联系,通过肺泡膜的通透性和肺泡上皮细胞的活动,肺脏能够调节体内氧气和二氧化碳的浓度,维持人体内环境的稳定。
三、系统层面的稳态调节人体内环境的稳态调节不仅仅局限于细胞和器官层面,各个系统之间也通过相互作用来维持稳态。
以下以神经系统和内分泌系统为例,介绍系统层面的稳态调节。
神经系统通过神经元之间的电化学信号传递,调节人体内环境的稳定。
1.机体的内环境稳态有何生理意义?举例说明机体是如何维持内环境稳态的。
内环境的生理意义:内环境稳态是维持细胞正常功能活动的重要条件,是维持机体正常生命活动的必要条件,稳态的破坏,将影响细胞功能活动的正常进行,导致疾病的发生,甚至危及生命.肾脏:参与酸碱平衡,水平衡,电解质平衡等。
肺脏:通过呼吸,维持机体的氧平衡和二氧化碳平衡。
血液:运输功能,缓冲功能等。
2.举例说明生理功能调节的主要方式及特点。
神经调节的特点:迅速,精确而短暂。
如瞳孔对光反射,颈动脉窦和主动脉弓压力感受器反射。
体液调节的特点:缓慢,持久而弥散。
如甲状腺激素对代谢的调节,胰岛素对血糖的调节。
自身调节的特点:幅度小,范围小。
如肾血流量的自身调解。
3.细胞膜的跨膜物质转运有哪些方式?各主要转运哪些物质?方式:单纯扩散、经通道易化扩散、经载体易化扩散、原发性主动转运、继发性主动转运。
单纯扩散转运的物质有:O2、CO2等气体和水分子。
经通道易化扩散的物质有:Na+、K+、Ca++等.经载体易化扩散:葡萄糖、氨基酸分子等。
原发性主动转运的物质有:Na+泵、钙泵、质子泵等。
继发性主动转运的物质有:葡萄糖分子,氨基酸分子等。
4。
红细胞生成必须哪些原料?当它们不足时,可能对红细胞生成产生哪些影响?红细胞生成的必须原料:蛋白质、铁、叶酸、维生素B12、氨基酸.蛋白质和铁是合成血红蛋白的重要原料,叶酸和维生素B12是红细胞成熟所必须的物质,是合成DBA所需的重要辅酶。
缺铁时会引起小细胞低色素性贫血;叶酸和维生素B12缺乏时会引起巨幼红细胞性贫血.5.生理性止血包括哪些主要过程?血小板在生理性止血中有何作用?生理性止血主要包括血管收缩、血小板止血栓的形成、血液凝固三个过程.血小板主要通过发挥以下生理特性来参与生理止血:(1)黏附:当血管内皮细胞受损时,血小板即可黏附内皮下组织。
(2)聚集:血小板聚集成团,参与止血栓的形成。
(3)释放:血小板受刺激后,将储存在溶酶体内的物质排出,进一步促进血小板的活化。
人体内环境稳态的生理意义及调节一、内环境的组成及相互关系1. 内环境的组成及相互关系细胞内液组织液 血浆淋巴 (淋巴循环)例:关于动物内环境稳态的叙述,错误的是A .血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机离子含量无关B .H 2CO 3/NaHCO 3是维持细胞外液pH 稳定的缓冲物质C .细胞内、外的Na +、K +分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的D .运动后Na +、K +排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态答案:A解析:血浆渗透压与蛋白质、无机离子含量都有关;H 2CO 3/NaHCO 3是维持细胞外液pH 稳定的缓冲物质;细胞内、外的Na +、K +分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的;江陵一中生物组运动后Na +、K +排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态【思维点拨】(1)血浆成分通过毛细血管动脉端渗入组织液,组织液成分通过毛细血管静脉端渗入血浆;组织液成分单向渗入毛细血管形成淋巴,淋巴经淋巴循环到达左右锁骨下静脉回到血浆中。
(2)血浆、组织液、淋巴三者之间组成成分有着较大的区别:①在人体内存在的部位不同:血浆位于血管内,组织液分布于组织细胞之间,淋巴分布于淋巴管中。
②生活于其中的细胞种类不同:存在于组织液中的是体内各组织细胞,存在于血浆中的是各种血细胞,存在于淋巴中的是淋巴细胞等。
③所含的化学成分有差异:血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质很少。
(3) 血液、血清、血浆的组成是什么?它们有什么区别和联系?血液是由血浆和血细胞组成的。
血清是血液在体外凝固后渗出的淡黄色的液体,相比血浆,少了纤维蛋白原和一些凝血因子,但多了K 离子。
纤维蛋白原是血液中的一中蛋白质,在机体出血后与凝血因子共同完成止血的过程。
二、 内环境的物质成分与生理过程1.内环境的物质成分指存在于血浆、淋巴和组织液中的物质成分,可分为三类:(1)小肠吸收的需要在血浆和淋巴中运输的物质如水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、维生素等。
(2)细胞合成的分泌蛋白(如抗体、淋巴因子)、神经递质、激素等。
(3)细胞的代谢产物CO2、水、尿素等。
2.不存在于内环境中的物质一般指存在于细胞内的物质和分泌到胃、肠腔中的物质。
可分为三类:(1)细胞合成的结构蛋白,如血红蛋白、载体等。
(2)胞内酶,如DNA聚合酶、RNA聚合酶、呼吸酶。
(3)由于消化道属于人体外部环境,所以分泌到消化道内的消化酶不存在于内环境中。
3.不发生于内环境的生理过程举例总结(1)细胞内的呼吸各阶段发生的生理过程。
(2)细胞内蛋白质、神经递质、激素等物质的合成过程。
(3)消化道等外部环境所发生的淀粉、脂质、蛋白质的消化水解过程。
4.发生于内环境的生理过程举例总结(1)乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸实现PH的稳态。
(2)兴奋传导过程中神经递质与受体结合。
(3)免疫过程中抗体与相应的抗原特异性地结合。
(4)激素与靶细胞的结合。
例:在人体内环境中可以发生的生理过程是()A.抗体与相应的抗原发生特异性的结合B.血浆蛋白和血红蛋白的合成C.丙酮酸氧化分解产生二氧化碳和水D.食物中的淀粉经消化分解成葡萄糖答案: A【思维点拨】(1)“细胞外液”属于多细胞动物的一个概念,单细胞生物无所谓“细胞外液”。
(2)人的消化道、呼吸道及肺泡腔与外界相通,属于人体的外环境;汗液、尿液、泪液、消化液能与外界直接接触,这些液体不属于内环境,也不是体液。
(3)血液包括血浆(液体成分,含有水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、血浆蛋白等)和血细胞(有形成分,红细胞、白细胞、血小板),其中血细胞不属于细胞外液,血浆才是细胞外液。
神经调节一、神经调节的结构基础和反射反射:指在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答,是神经调节的基本方式。
反射的类型分为条件反射和非条件反射。
条件反射的形成必须以非条件反射过程为基础,借助于一定的条件,经过一定的过程逐步形成。
通过无关刺激和非条件刺激的多次结合,使无关刺激转化成了能引起条件反射的条件刺激。
条件反射应不断用非条件刺激强化才能稳定,否则将不断减弱甚至消退。
区别条件反射与非条件反射,最关键的一点是弄清引起反射的刺激。
引起非条件反射的刺激是非条件刺激,也叫直接刺激,即这种刺激是一些具体的事物,与反射之间是直接的关系;引起条件反射的刺激是条件刺激,也叫信号刺激,这种刺激是某些事物的一些信号,这种刺激与反射之间不是直接关系,而必须经过日常生活中的“学习”,才能引起反射。
非条件反射条件反射刺激类型直接刺激信号刺激中枢大脑皮层以下大脑皮层意义完成机体的基本生命活动大大提高适应环境的能力举例膝跳反射、搔爬反射望梅止渴、谈虎色变反射弧:它是完成反射的结构基础,通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。
反射弧的完整性是完成反射的前提条件。
反射弧的组成及各部分功能:兴奋传导组织结构结构特点功能结构破坏感受器↓传入神经↓神经中枢↓传出神经↓效应器感受器感觉神经末梢的特殊结构内外刺激的信息转变成神经兴奋既无感觉又无效应传入神经感觉神经元将兴奋由感受器传入神经中枢既无感觉又无效应神经中枢调节某一特定生理功能的神经元群对传入的兴奋进行分析和综合既无感觉又无效应传出神经运动神经元将兴奋由神经中枢传出至效应器只有感觉无效应效应器运动神经末梢和它所支配的肌肉和腺体对内外刺激发生相应的反应只有感觉无效应相互联系反射弧中任何一个环节中断,反射即不能发生,必须保证反射弧的完整性[反射弧中传入神经和传出神经的判断](1)根据是否具有神经节:有神经节的是传入神经。
(2)根据脊髓灰质内突触结构判断:图示中与“—<”相连的为传入神经,与“○—”相连的为传出神经。
(3)根据脊髓灰质结构判断:与前角(膨大部分)相连的为传出神经,与后角(狭窄部分)相连的为传入神经。
(4)切断实验法,若切断某一神经,刺激外周段(远离中枢的位置),肌肉不收缩,而刺激中枢段(近中枢的位置),肌肉收缩,则切断的为传入神经,反之则为传出神经。
兴奋:指反射在反射弧中传导的方式,即神经冲动。
各种反射都是由反射弧完成的,即必须经过反射弧的五个环节,才能完成反射,如缩手反射。
当手的皮肤受到刺激(如针刺)时,皮肤里的感觉神经末梢就将刺激转变成兴奋,这种兴奋沿着传人神经以神经冲动的形式传到中枢神经系统中的某一神经中枢,该神经中枢把传来的神经冲动分析和综合,再产生一种兴奋,这种兴奋沿着传出神经传向手臂上的有关肌肉,引起肌肉的收缩或舒张,产生缩手反射。
【例题1】人在拔牙时,往往需要在相应部位注射局部麻醉药,使其感觉不到疼痛,这是因为麻醉药( )A.阻断了传入神经的兴奋传导B.抑制神经中枢的兴奋C.阻断了传出神经的兴奋传导D.抑制效应器的活动答案A二、兴奋在神经纤维上的传导——电信号传导1.静息电位的形成:静息(未受刺激)状态下,膜对不同离子的通透性不同。
一般膜上钾离子通道开放,细胞内的钾离子浓度比细胞外高,很容易顺浓度梯度流向膜外,细胞内的有机负离子多为大分子,不能透出膜外,在膜内形成负电位,膜外形成正电位,直到膜内外电位差的大小能够阻止K+继续外流时,离子移动达到平衡,膜内K+向膜外扩散至维持膜内外动态平衡的水平是形成静息电位的主要离子基础。
2.动作电位的形成—受刺激时兴奋产生神经细胞受刺激,膜通透性发生改变,通透性增高,由于膜外Na+浓度高于膜内,Na+大量内流,膜两侧的静息电位急剧减小,直至形成膜内正电位,膜外负电位,阻止Na+继续内流。
3.兴奋的传导①兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传向未兴奋部位。
②在膜外,兴奋的传导方向与局部电流方向相反,局部电流方向是由未兴奋部位传到兴奋部位。
③在膜内,兴奋的传导方向与局部电流方向相同,都是由兴奋部位流向未兴奋部位。
已兴奋的神经段与它相邻的未兴奋神经段之间存在电位差,形成局部电流。
传导过程:静息电位,刺激~动作电位~电位差~局部电流。
传导特点:双向传导。
下图是兴奋时神经细胞膜的电位变化。
4.兴奋在神经纤维上传导的特点(1)生理完整性:神经传导首先要求神经纤维在结构上和生理功能上都是完整的。
(2)绝缘性:一条神经干包含着许多神经纤维,各条神经纤维上传导的兴奋基本上互不干扰,这称为传导的绝缘性。
(3)双向性:刺激神经纤维的任何一点,所产生的冲动均可沿着神经纤维向两侧同时传导,由于传导的双向性,因此在受刺激的整个神经元中可测到动作电位。
(4)相对不疲劳性:有人在实验条件下用每秒50一100次的频率电刺激神经9一12h,观察到神经纤维始终保持其传导能力;因此神经纤维与突触相比较,是不容易发生疲劳的。
【例题2】下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时,局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向),其中正确的是答案C三、兴奋在细胞间传递一突触传递突触的常见类型①从结构上来看:A(轴突—胞体型):其模型为;B(轴突—树突型):其模型为。
②从功能上来看:突触分为兴奋性突触和抑制性突触。
突触前神经元电信号通过突触传递,影响突触后神经元的活动,使突触后膜发生兴奋的突触称兴奋性突触,使突触后膜发生抑制的突触称抑制性突触。
突触的兴奋或抑制,不仅取决于神经递质的种类,更重要的是取决于其受体的类型。
例题.动物运动时,神经支配同侧肢体屈肌舒张活动和伸肌收缩活动协调进行。
右图表示传入神经纤维的轴突末梢释放兴奋性递质,引起伸肌运动神经元兴奋和屈肌运动神经元抑制的机理。
下列有关叙述正确的是A.屈肌和伸肌运动神经纤维上均发生膜电位的反转B.抑制性中间神经元上不能检测到膜电位的变化C.抑制性中间神经元接受刺激释放抑制性递质D.完成该反射活动的反射弧由三个神经元构成答案C(1)递质传递突触小泡释放的递质:乙酞胆碱、单胺类物质。
递质移动方向:突触小泡~突触前膜~突触间隙~突触后膜。
传导过程:轴突~突触小体~突触小泡~突触前膜~突触间隙~突触后膜(下一个神经元),即电信号~化学信号~电信号。
注意:有些突触前膜释放的神经递质并不一定都是兴奋性的,也有抑制性神经递质,如γ- 氨基丁酸,甘氨酸和去甲肾上腺素等。
抑制性神经递质可使Cl-内流,下一神经元细胞膜发生超极化,不能形成兴奋性神经冲动。
(2)突触传递的特点:单向传递。
原因是递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
兴奋在突触处传递比在神经纤维上的传导速度要慢。
原因是:兴奋由突触前膜传至突触后膜,需要经历递质的释放、扩散以及对突触后膜作用的过程。
某些化学药品能阻止兴奋递质与受体结合,使兴奋不能传递到下一神经元,导致反射不能完成。
神经递质的归纳:递质是神经细胞产生的一种化学信息物质,对有相应受体的神经细胞产生特异性反应(兴奋或抑制)。