(完整word版)人体解剖生理学(左明雪)第五章重点知识点整理考点整理,推荐文档
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第一章人体基本结构概述名词解释:单位膜:电镜下所观察到的细胞膜的三层结构,即内、外两层亲水极与中间层疏水极,称之为单位膜。
质膜、内质网、高尔基复合体膜、线粒体膜和核膜窦为单位膜。
单位膜是生物膜的基本结构。
主动转运:是物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。
这种运输依靠细胞膜上的嵌入蛋白,如Na+—K+泵。
被动转运:是指物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,不需要细胞供给能量。
闰盘:心肌细胞相连处细胞模特化,凸凹相连,形状呈梯状,呈闰盘。
神经原纤维:位于神经元胞体内,呈现状较之分布,在神经元内起支持和运输的作用。
尼氏体:为碱性颗粒或小块,由粗面内质网和游离核糖体组成,主要功能是合成蛋白质供神经活动需要。
朗飞氏结:神经纤维鞘两节段之间细窄部分,称为朗飞氏节。
问答题:1. 细胞中存在那些细胞器,各有何功能?膜状细胞器由有内质网、高尔基复合体、线粒体、溶酶体,非膜状细胞器有中心体和核糖体。
内质网功能:粗面内质网参与细胞内蛋白质的合成,也是细胞内物质运输的通道。
光面内质网除作为细胞内物质运输的通道外,还参与糖类、脂肪、等的合成与分解。
高尔基复合体功能:参与分泌颗粒的形成。
小泡接受粗面内质网转运来的蛋白质,在扁平囊中进行加工、浓缩,最后进入大泡形成分泌颗粒,移至细胞的顶部,然后移出胞外。
中心体功能:参与细胞的游戏分裂,与细胞分裂过程中纺锤体的形成和染色质的移动有关。
核糖体功能:合成蛋白质。
2. 物质进入细胞内可通过那些方式,各有和特点?被动转运:物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,不需要细胞供给能量包括单纯扩散,如脂溶性物质;协助扩散(需要载体和通道),如非脂溶性物质。
主动转运:物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。
这种运输依靠细胞膜上的嵌入蛋白,如Na+—K+泵。
胞饮和胞吐作用:大分子物质或颗粒状物质通过细胞膜运动将物质吞入细胞内。
《人体解剖生理学》知识点第一章绪论1、以体表为准的方位术语是浅和深。
2、人体从整体外形上可分为头、颈、躯干和四肢四大部分。
3、衡量组织兴奋性高低的指标是阈强度,又称阈值。
4、生理学把体内细胞直接生存的环境称为人体的内环境。
内环境的各种化学成分和理化性质保持相对稳定的状态,称为内环境的稳态。
稳态是机体维持正常生命活动的必要条件。
5、反馈作用主要包括负反馈和正反馈两种方式。
如动脉血管的减压反射属于负反馈,它是维持内环境稳态的重要调节机制;而排尿反射、排便、分娩、血液凝固等活动属于正反馈。
第二章细胞1、安静状态时存在于细胞膜两侧内负外正的电位差称为静息电位。
2、细胞受到有效刺激后,在静息电位的基础上发生的一次快速的可扩步性的电位变化称为动作电位。
动作电位去极化产生的离子基础是Na+内流。
3、细胞膜的物质跨膜转运方式分为4种,包括单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞。
其中C02和02等脂溶性小分子物质进出细胞是通过单纯扩散的转运形式顺浓度梯度进行的。
第三章基本组织1、细胞是组成人体最基本的结构和功能单位。
2、骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦联过程中,其关键结构是三联体。
它是骨骼肌纤维收缩的结构基础。
其中,Ca2+的参与起到关键作用,被称为耦联因子。
第四章运动系统1、屈颈时,颈部最明显的隆起是第7颈椎(隆椎)。
2、椎间盘是连结相邻两个椎体之间的纤维软骨盘,由髓核和纤维环构成。
3、胸骨柄和胸骨体连结处微向前凸,称胸骨角,两侧平对第2 肋(软骨),体表可触及,是计数肋和肋间隙的重要标志。
4、关节的基本结构为关节面、关节囊、关节腔。
5、鼻旁窦共有4对,即额窦、筛窦、上颌窦和蝶窦。
6、膈上有三个裂孔,它们分别是主动脉裂孔、食管裂孔、腔静脉孔。
第五章能量代谢和体温1、机体的能量主要来源于食物中的糖、脂肪和蛋白质三大营养物质。
人体所需的50%~70%的能量来源于糖类,20%~30%的能量来自脂肪。
2、人体在安静状态下产热器官主要是内脏,运动产热主要依靠骨骼肌。
人体解剖生理学重点人体解剖生理学是研究人体的结构和功能的科学。
它涉及到人体各个器官、系统和组织的解剖结构以及其相应的生理功能。
本文将围绕人体解剖生理学的重点内容展开,包括细胞、组织、器官、系统和整体性功能等方面。
一、细胞与组织1. 细胞结构与功能人体的基本单位是细胞,其结构包括细胞质、细胞核和细胞膜等组成部分。
细胞具有各种功能,如代谢、生长、分化和增殖等。
2. 组织学组织是由具有相同结构和功能的细胞按一定方式组合而成的。
人体有四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
每种组织均有独特的结构和功能。
二、器官的解剖结构与生理功能1. 心脏心脏是人体循环系统的中心器官,主要功能是泵送血液循环。
它由心房和心室组成,通过收缩和舒张来推动血液的流动。
2. 肺肺是人体呼吸系统的重要器官,主要功能是进行气体交换。
它通过呼吸过程吸入氧气,排出二氧化碳。
3. 肾脏肾脏是人体排泄系统的核心器官,主要功能是过滤血液,产生尿液。
肾脏还参与体液平衡、酸碱平衡和离子调节等生理过程。
4. 肠道肠道包括小肠和大肠,是人体消化系统的一部分。
它的主要功能是将食物分解为营养物质,吸收其中的养分。
5. 肝脏肝脏是人体最大的内脏器官,具有多种重要的生理功能。
它参与消化、代谢、解毒等过程,并产生胆汁来帮助消化和吸收。
三、系统的解剖结构与调节功能1. 神经系统神经系统由大脑、脊髓和神经组织构成,具有传递和处理信息的功能。
它监控和调节人体各个系统的活动,包括运动、感觉、思维和记忆等。
2. 内分泌系统内分泌系统由多个内分泌腺和激素组成,调节人体内部环境的平衡。
它影响人体的生长发育、代谢、免疫和生殖等方面。
3. 免疫系统免疫系统是人体的防御系统,保护机体免受感染和疾病的侵害。
它由免疫细胞和免疫器官等组成,能够识别和消灭外来入侵的病原体。
四、整体性功能与调节1. 循环系统循环系统包括心血管系统和淋巴系统,负责输送血液和维持体液平衡。
它调节体温、运输营养物质和氧气,排出代谢产物和二氧化碳。
第五章视觉系统一、视觉系统的刺激:电磁波谱 (the Electromagnetic Spectrum)知觉维度:色调、饱和度、亮度物理维度:波长、相对纯度、强度蛇:红外线蜜蜂、某些鱼虾:紫外线鸟:圆锥细胞比人类多得多,可看到至少5种光谱带猴:视觉基本与人类相同很多鸟类的视力相差悬殊,例如鸽子,可以分辨出数百万种不同的色彩,是地球上最擅长分辨色彩的动物。
二、视觉系统解剖结构结膜 (conjunctiva)、巩膜 (sclera)、角膜 (cornea)、虹膜 (iris)、瞳孔 (pupil)、晶状体 (lens)、睫状肌 (ciliary muscle)、玻璃体 (vitreous humour)、视网膜 (retina)(一)眼睛:由眼球和眼附属结构构成。
眼球通常被分为折光系统和感光系统两部分。
眼的附属结构主要包括眼睑、结膜、泪器和眼球外肌,它们起支持、保护眼球,是眼球运动的作用。
1、眼球壁:包括外膜、中膜、内膜三层。
①外膜=纤维膜,位于眼球壁最外侧,支持和保护眼球壁及其内容物。
外膜前1/6为角膜(cornea),致密且透明,曲度大于眼球壁的其他部分,具有折光作用。
角膜内无血管,但分布有大量的感觉神经末梢,对痛和触摸极为敏感。
外膜后5/6为巩膜(sclera),呈乳白色,不透明,在视神经穿出的部位,巩膜包于视神经的周围,形成神经鞘。
②中膜=血管膜:含丰富的血管丛和色素细胞。
由前向后分为虹膜、睫状体和脉络膜三部分。
a)虹膜是中膜最前面的部分,位于角膜和晶状体之间,为圆盘状薄膜。
虹膜中央有圆孔,称瞳孔.虹膜的颜色:色素细胞中所含色素越多,虹膜的颜色就越深色素细胞中的色素含量与皮肤颜色一致,并与种族的遗传有关遗传方式:棕色基因;蓝色基因;绿色基因异色症 (heterochromia) 虹膜的身份识别功能b)睫状体位于巩膜和角膜移行部的内面,内部有睫状肌,可以使晶状体曲度发生变化,以适应视远或近物。
人体解剖生理学左明雪人体解剖生理学左明雪主编高等教育出版社2003年8月版书号 9787040114317 定价 27.50元品相八品正版二手内容简介本书共分13章,系统阐述了人体基本组织及运动、神经、感官、血液和循环、呼吸、消化、营养及代谢、泌尿、内分泌和生殖系统的基本知识和基本理论,同时对神经系统作了重点介绍。
本书大部分章节均反映了近年来在细胞和分子生理学方面的最新进展,同时配有丰富的插图。
每章后附有小结和复习参考题。
本书适合作为高等院校心理学、教育学专业的基础课教材,也可作为高等院校生物科学专业的教材和参考书。
目录绪论第一章人体基本结构概述第一节细胞的结构与功能第二节基本组织第三节器官、系统、人体形态第二章运动系统第一节骨骼第二节骨骼肌第三章神经系统第一节概述第二节神经的兴奋与传导第三节神经元间的功能联系及活动第四节神经系统解剖第五节神经系统的功能第四章感觉器官第一节概述第二节视觉器官第三节听觉器官和前庭器官第四节其他感受器第五章血液第一节概述第二节血液的化学成分及理论特性第三节血细胞生理第四节血液凝固第五节血型第六章循环系统第一节概述第二节必脏第三节血管第四节心血管活动的调节第五节淋巴系统第六节儿童和青少年血液循环的功能特点第七节冠脉循环和脑循环第七章呼吸系统第八章消化系统第九章营养、代谢与体温调节第十章泌尿系统第十一章内分泌系统第十二章生殖系统第十三章人体的生长和发育参考书目中英文名词索引001。
人体解剖生理学复习资料第一章绪论一、人体生理学的任务人体生理学是研究人体机能活动规律的科学,具体地讲是阐述人体各种机能活动发生的原理,发生的条件以及人体的机能整体性及其与环境变化的对立统一关系,从而认识人体整体及其各部分机能活动的规律。
二、人体解剖学的任务人体解剖学的任务是研究人体各部正常形态结构的科学.主要包括:大体解剖(肉眼)、组织学(显微镜)和胚胎学(发育过程)。
三、人体解剖生理学的研究对象和任务人体解剖生理学是研究人体各部正常形态结构和生命活动规律的科学。
四、生理学研究的三个水平1.细胞分子生理学:在细胞分子水平研究细胞内各种微小结构的功能及细胞内各种物质分子特殊化学变化过程称为细胞分子生理学.例如细胞膜分子结构和生理功能,肌丝生理功能等.2. 器官生理学:在器官系统水平研究各器官及系统生理活动的规律及其影响因素称为器官生理学。
例:心脏功能的研究,化学物质对离体心脏的影响.3。
整体生理学:在整体水平研究完整机体各个器官及系统生理活动的规律及其影响因素称为整体生理学.例如:一般药理实验就是在整体条件下进行。
五、生理学的实验方法生理学实验是在人工控制的条件下观察某一生理过程产生的机制及其因果关系。
1. 急性实验法(1)离体器官或组织实验法:往往从活着的(麻醉或击昏)的动物身上取出要研究的器官或组织置于近乎生理状态的环境中进行实验和观察。
例:蛙心灌流实验等。
(2)活体解剖实验法:一般在动物失去知觉(麻醉或去大脑)而仍存活的情况下进行实验。
例:动物血压实验等。
2. 慢性实验法慢性实验则以完整健康而清醒的机体为对象,在外界环境尽量保持自然的条件下,对某种功能进行研究。
这种动物可以进行长期实验观察故称为慢性实验.例如:动物的长期毒性试验。
第二章细胞的基本功能第一节细胞细胞是人体形态结构、生理功能和生长发育的基本单位。
一、细胞的结构及其功能根据光镜观察一直分为细胞膜、细胞质、细胞核三部分.自从应用电镜研究细胞内部结构以后对细胞的基本结构又有了新的认识,提出了细胞包括“三相结构”的概念。
目录•循环系统概述•心脏结构与功能•血管结构与功能•血液成分与功能•循环系统调节机制•循环系统常见疾病及防治策略循环系统概述功能循环系统的主要功能是运输血液,为全身各组织器官提供营养物质和氧气,同时带走代谢废物和二氧化碳,维持内环境的相对稳定。
定义循环系统是由心脏、血管和血液组成的一个封闭的管道系统。
定义与功能组成与结构心脏心脏是循环系统的动力器官,主要由心肌构成,具有自动节律性收缩的能力。
心脏内部被分隔为四个腔室,分别是左心房、左心室、右心房和右心室。
血管血管是运输血液的管道,分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉负责将血液从心脏输送到全身各部位,静脉负责将血液从全身各部位输送回心脏,毛细血管则连接动脉和静脉,实现血液与组织之间的物质交换。
血液血液是循环系统的运输介质,主要由血浆和血细胞组成。
血浆中含有多种营养物质、代谢废物和激素等,血细胞则包括红细胞、白细胞和血小板等。
维持生命活动循环系统通过运输营养物质和氧气,为全身各组织器官提供能量和代谢底物,维持生命活动的正常进行。
调节内环境循环系统通过运输代谢废物和二氧化碳等,维持内环境的相对稳定,保证机体各项生理功能的正常发挥。
防御保护循环系统中的白细胞和抗体等具有免疫功能的物质,能够识别和清除入侵机体的病原体和有害物质,起到防御保护的作用。
调节体温循环系统中的血液在流经皮肤血管时,能够通过散热或保温的方式调节体温,维持体温的恒定。
生理意义心脏结构与功能01心脏位于胸腔中纵隔内,约2/3在正中线左侧,1/3在右侧。
02心脏呈倒置的圆锥形,前后略扁,心尖指向左前下方,心底朝向右后上方。
03心脏表面有三条沟,分别为冠状沟、前室间沟和后室间沟,是心脏表面分界的标志。
心脏位置与形态心脏内部被心间隔和房室瓣分为四个腔,分别是左心房、左心室、右心房和右心室。
左心房和右心房之间由房间隔分开,左心房接收肺静脉的血液,右心房接收上下腔静脉的血液。
左心室和右心室之间由室间隔分开,左心室负责将血液泵入主动脉,右心室负责将血液泵入肺动脉。
生理学第五章归纳总结生理学是研究生命活动的科学,其中第五章讨论了一系列与生物的结构和功能相关的重要概念。
本文将对第五章的内容进行归纳总结,帮助读者更好地理解和掌握这些知识。
一、细胞膜的结构和功能细胞膜是细胞的外界与内部环境之间的重要界面。
它由磷脂双层和蛋白质组成,具有选择性通透性和维持细胞内外稳态的功能。
细胞膜不仅控制物质的进出,还参与信号传导和细胞间相互作用等过程。
二、细胞内质的组成与功能细胞内质是细胞膜与细胞核之间的胞质区域,包含细胞器、细胞骨架和胞浆等成分。
其中,细胞器如线粒体、内质网和高尔基体等承担着特定的功能,如能量生产、蛋白质合成和物质转运等,维持细胞的正常代谢。
三、细胞核的结构和功能细胞核是细胞内控制和调节生命活动的核心部位,由核膜、染色质和核仁组成。
核膜具有选择性通透性,染色质中包含了遗传物质DNA,核仁则参与蛋白质合成的过程。
细胞核不仅负责遗传信息的传递和储存,还参与调控基因表达和细胞分化等过程。
四、细胞分裂的过程与调控细胞分裂是细胞增殖和生物体发育的基础。
它包括有丝分裂和减数分裂两种类型,通过DNA复制、纺锤体形成和染色体分离等过程完成。
细胞分裂的调控涉及到细胞周期、细胞周期素和激素等因素的调节,确保分裂的时机和速度的准确性。
五、细胞信号转导的机制与重要分子细胞信号转导是细胞间相互沟通和调节生理功能的重要过程。
它通过信号分子的识别、传导和执行,参与细胞增殖、分化和适应环境等生理过程。
其中,重要的信号分子包括细胞膜受体、细胞内信号传递蛋白和细胞质内第二信使等。
六、神经系统与神经传递神经系统是调节和协调机体生理功能的重要系统。
它由大脑、脊髓和外周神经组成,通过神经元之间的连接和神经递质的释放实现信息传递。
神经传递过程包括突触传递和神经递质的合成、释放与清除等。
七、感觉器官与感觉传导感觉器官是人体获取外界信息的窗口,包括皮肤、眼睛、耳朵、鼻子和舌头等。
感觉传导是将感觉器官接收到的刺激转化为神经冲动,经由神经元传递至大脑,产生感知和认知的过程。
人体解剖学知识点总结第一章绪论第二章细胞、基本组织及运动系统第三章人体的基本生理功能第四章血液的特性与生理功能第五章循环系统生理第六章呼吸系统生理第七章消化系统生理第八章机体的体温与调节第九章泌尿系统解剖与生理第十章神经系统解剖与生理第十一章特殊感觉器官的解剖与生理第十二章内分泌系统第十三章生殖系统第一章绪论生理学研究内容大致可分整体水平、器官和系统水平、细胞和分子水平三个不同水平。
根据实验进程可将生理学实验分为慢性实验和急性实验,后者又分为在体实验和离体实验两种。
第二章细胞、基本组织及运动系统第一节细胞细胞膜主要由脂质、蛋白质和糖类等物质组成。
液态镶嵌模型:生物膜以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构,从而具有不同生理功能的蛋白质。
单纯扩散:某些脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的扩散过程。
细胞的物质转运有几种方式,简述主动运转的特点:单纯扩散(自由扩散)、易化扩散(通道:化学电压机械门控;载体:结构特异性饱和现象竞争性抑制)、主动转运(原发性: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;继发性:能量不直接来自ATP的分解,而是依靠Na+在膜两侧浓度差,即依靠存储在离子浓度梯度中的能量完成转运,间接利用ATP)【借助于载体、逆浓度差或电位差转运并需要能量】、入胞(吞噬、吞饮、受体介导入胞)和出胞等。
跨膜信号传导1由通道蛋白完成的,电压、化学、机械门控通道2由膜受体、G蛋白和G 蛋白效应分子组成的3酶耦联受体信号传导。
细胞凋亡:由一系列细胞代谢变化而引起的细胞自我毁灭,又称程序性细胞死亡PCD,是在基因控制下,通过合成特殊蛋白而完成的细胞主动死亡过程。
细胞周期:细胞增殖必须经过生长到分裂的过程成为~,分为G1、S、G2、M四期。
细胞衰老:细胞在正常环境条件下发生的细胞生理功能和增殖能力减弱以及细胞形态发生改变,并趋向死亡的现象。
第二节基本组织人体四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织。
名词解释1.激素:由内分泌腺或散在内分泌细胞所分泌的高效能的生物活性物质,经组织液或血液传递而发挥其调节作用。
2.远距分泌:大多数激素经血液运输至远距离的靶细胞而发挥作用。
3.旁分泌:某些激素可以不经血液运输,仅由组织液扩散而作用于邻近细胞。
4.自分泌:如果内分泌细胞分泌的激素在局部扩散,又反回作用于该细胞自身而发挥反馈作用。
5.神经内分泌:下丘脑有许多具有内分泌功能的神经细胞,它们合成的激素可借轴浆流动运送至神经末梢而释放,这种方式称为神经内分泌。
6.重吸收:物质从肾小管液中转运至血液中。
7分泌:上皮细胞将本身产生的物质或血液中的物质转运至肾小管腔内。
8.基础代谢:基础状态下的能量代谢。
是人在清醒而极度安静状态下维持生命最低活动所需要的能量。
9.基础代谢率:在基础状态下单位时间、单位体表面积的产热量。
10.能量代谢:通常把物质代谢过程中所伴随的能量的驻存、释放、转移和利用等称为能量代谢。
11.新陈代谢:生物与周围环境之间的物质交换和能量交换,以及机体内部的组织转变和能量转化。
12.消化:食物通过消化管的运动和消化液的作用被分解为可吸收成分的过程。
13.呼吸:机体与外界环境之间进行气体交换的过程。
14.血压:血液在血管中流动时对单位面积血管壁的侧压力。
15.收缩压:心室收缩时,主动脉压急剧升高,在收缩期的中期达到最高,这时的动脉血压值称为收缩压。
16.舒张压:心室舒张时,主动脉压下降,在心舒末期动脉血压的最低值称为舒张压。
17.每搏输出量:一次心搏由一侧心室射出的血量称为每搏输出量。
18.每分输出量:每分钟由一侧心室输出的血量称为每分输出量。
19.心动周期:心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动的周期,称为心动周期。
20.窦性节律:正常情况下,整个心脏的自律活动是由节律性最高的窦房结控制的,这种由窦房结控制的心脏搏动的节律性,称为窦性节律。
21.血液循环:血液在心血管系统周围中周而复始地、不间断地沿一定方向流动的过程称为血液循环。
《人体解剖生理学》复习要点第一章绪论1.组织、器官、系统概念结构及功能相似的一类细胞通过细胞间质聚合在一起构成组织不同组织有机组合构成器官结构及功能密切相关的几个器官协调配合,共同实现特定的生理功能而成为系统2.标准的解剖学姿势身体直立,面部向前,两眼向正前方平视,两足并立,足尖向前,上肢下垂于躯干两侧,掌心向前。
3.生理功能调节的主要方式神经调节、体液调节、自身调节神经调节是由神经系统对生理功能所进行的调节。
体液调节是指机体某些细胞分泌的特殊化学物质经体液运输到达所作用的组织、细胞影响其功能活动。
一些由内分泌细胞分泌的激素经学业运输到达靶细胞发挥其作用称为远距分泌,因其影响范围广泛又称为全身性体液调节,有些激素经组织液扩散,作用于邻近的细胞发挥作用,称为旁分泌,因其影响范围局限,又称为局部体液调节。
自身调节是指机体的一些细胞、组织或器官能不依赖于神经、体液调节对内、外环境的变化产生适应性反应。
第二章人体的基本组成1.人体九大系统运动、消化、呼吸、泌尿、生殖、循环、感觉器、神经和内分泌系统4.试述上皮组织的结构特点、分类和功能特点被覆上皮:1.单层扁平上皮又称单层鳞状上皮,有一层扁平细胞构成,细胞为多边形,核呈椭圆形,位于中央。
衬于心、血管和淋巴管腔面者称内皮,分布在心包膜、胸膜和腹膜表面者称间皮。
主要功能为润滑、减少摩擦,利于血液或淋巴流动等。
2.单层立方上皮由一层立方形细胞组成,细胞呈多边形,核圆,位于中央,主要分布于甲状腺滤泡,肾小管等处。
有分泌和吸收功能。
3.单层柱状上皮由一层柱状细胞组成,细胞呈多角形,核呈长椭圆形并位于细胞近基底部。
分布于胆囊、胃、肠粘膜和子宫内膜及输卵管黏膜等处。
大多有吸收和分泌功能。
在肠粘膜的柱状细胞之间还散在有杯状细胞,可分泌粘液,以润滑和保护上皮。
4.假复层纤毛柱状上皮由梭形、锥形、柱状和杯状细胞组成,以柱状细胞最多,游离面有纤毛。
因其上皮细胞形态不同、高矮不等,胞核的位置不在同一平面,侧面观貌似复层,实为单层而得名。
第五章血液的组成与功能血液是存在于心血管系统内的流体组织,由血浆和血细胞组成,具有重要的生理功能:运输功能、缓冲功能、参与体温的维持、免疫防御功能、在生理止血过程中发挥重要作用血液的组成:正常血液为红色粘稠液体,由血浆和悬浮其中的血细胞组成,将经抗凝剂处理的血液置于刻度管中离心后,血液被分为三层,上次淡黄色透明液体是血浆;下层深红色的是红细胞,二者之间一层白色薄层为白细胞和血小板。
血细胞在血液中所占的容积百分比称血细胞比容。
血浆的主要成分是水、血浆蛋白、电解质、气体(O2、CO2)、代谢废物和激素等。
血浆蛋白是血浆中多种蛋白质的总称,用盐析法可将血浆蛋白分为白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原三类,用电泳法又可将球蛋白区分为α1、α2、β和r等球蛋白。
血浆蛋白的功能包括:形成血浆胶体渗透压、运输作用、免疫作用、参与生理止血和纤维蛋白溶解过程血量是指全身血液的总量,血量中的大部分在心血管系统中快速循环流动,称为循环血量;小部分血液滞留在肝肺腹腔静脉及皮下静脉丛处,流动很慢,称为储存血量血液的理化特性:血液的比重,正常成人全血比重为1.050-1.060,和红细胞数量成正相关,血浆比重为 1.025-1.030,其高低主要取决于血浆中血浆蛋白的含量;血液粘滞性,血液的相对粘滞性为4-5,主要取决于血细胞比容的高低,血浆的相对粘滞性为1.6-2.4,主要取决于血浆蛋白的含量;血浆渗透压,大小取决于血浆中溶质颗粒的数目,血浆渗透压由两部分构成一部分是血浆中溶解的晶体物质等形成的晶体渗透压,另一部分是血浆蛋白等胶体物质形成的胶体渗透压;血浆的酸碱度pH,正常人的血浆pH值为7.35-7.45红细胞:是血液中数量最多的血细胞,成年男性为500万/mm3,女性为420万/mm3,数目可随外界条件和年龄的不同而有所改变,正常成熟的红细胞没有细胞核,体积很小,直径为7-8μm,形如双凹圆碟状。
生理特性:红细胞的可塑变形性(血液中的红细胞在通过直径比它还小的毛细血管和血窦孔隙时可以改变形状,通过后仍恢复原形,此特性称可塑变形性)红细胞的渗透脆性(红细胞在低渗溶液中发生膨胀破裂的特性)红细胞的悬浮稳定性(正常红细胞能相对稳定地悬浮在血浆中而不易下沉的特性)。
人体解剖生理学复习整理名词解释:EPSP(兴奋性突触后电位):是发生在突触后膜上的局部电位变化,它引起细胞膜电位朝着去极化方向发展。
IPSP(抑制性突触后电位):是发生在突触后膜上的电位,但它却是引起细胞膜电位向着超极化方向的局部电位。
静息电位:指细胞未受到外来刺激时,即处于静息状态下的细胞膜内外侧的电位差称为静息膜电位,也称静息电位。
动作电位:神经细胞兴奋时将产生去极化,细胞兴奋产生的电位变化称为动作电位。
ABO血型系统:由红细胞上的凝集原A、凝集原B决定,这两种凝集原可组合成四种血型:红细胞膜上只有凝集原A的为A型血,其血清中有抗B凝集素;红细胞膜上只有凝集原B的为B型血,其血清中有抗A的凝集素;红细胞膜上A、B两种凝集原都有的为AB型血,其血清中无抗A、抗B凝集素;红细胞膜上A、B两种凝集原皆无者为O型,其血清中抗A、抗B凝集素皆有。
突触:突触是使一个神经元的冲动传到另一个神经元细胞或肌细胞的相互接触的部位。
横纹肌:骨骼肌又称横纹肌,肌肉中的一种。
人体大约有600多块骨骼肌。
肌细胞呈纤维状,不分支,有明显横纹,核很多,且都位于细胞膜下方。
肌细胞内有许多沿细胞长轴平行排列的细丝状肌原纤维。
骨骼肌收缩受意识支配,故又称“随意肌”。
收缩的特点是快而有力,但不持久。
肺活量:肺活量=潮气量+补吸气量+补呼气量。
潮气量指平静呼吸时每次吸入或呼出的气体量。
补吸气量,指平静吸气末再尽力吸气所能吸入的气体量。
补呼气量,指平静呼气末,再尽力呼气所能呼出的气体量。
肺活量的大小反映肺每次通气的最大能力,在一定程度上可作为衡量肺通气功能的指标。
激素:腺细胞分泌的高效能活性物质。
心输出量:每分钟有一侧心室输出的血量。
一般所言的心输出量,即指每分钟输出量,他等于每搏输出量乘以心率。
反射:是机体在中枢神经系统的参与下,对内外环境刺激所发生的规律性应答。
是神经系统的基本活动方式。
问答题:浅感觉:分布在皮肤和粘膜感受痛觉,温度觉和粗略触觉的感受器位于身体的表面,因此这些感觉通称为浅感觉,有这类感受器上行的传导通路称为浅感觉传导通路。
第五章血液名词说明:细胞外液:是指组织液、血浆、脑脊液和淋巴液等,它是细胞生存的液体环境,故又称为内环境。
稳态:人体大部份细胞与外界隔离而生活在细胞外液中,细胞外液是细胞生存的直接环境,细胞外也组成了机体生存的内环境。
内环境理化性质的相对稳固是机体维持正常生命活动的必要条件。
内环境相对稳固的状态称为稳态。
血浆胶体渗透压:由血浆蛋白产生的渗透压称为血浆胶体渗透压。
白蛋白是形成血浆胶体渗透压的最要紧物质。
血液凝固:简称凝血,指血液从流动的溶胶状态转变成不流动的凝胶状态的进程。
凝血因子:血浆与组织中直接参与凝血进程的物质称为凝血因子。
血型:指血细胞膜上所存在的特异抗原的类型,通常所谓血型,主若是指红细胞血型,依照红细胞膜上凝集原进行命名。
Rh血型:在大部份人的红细胞尚存在另一类抗原,称为Rh因子。
依照红细胞膜上的Rh因子成立的血型系统称为Rh血型系统。
问答题:1. 血液对机体稳态的维持具有那些重要作用?人体大部份细胞与外界隔离而生活在细胞外液中,细胞外液是细胞生存的直接环境,细胞外也组成了机体生存的内环境。
内环境理化性质的相对稳固是机体维持正常生命活动的必要条件。
内环境相对稳固的状态称为稳态。
血液关于维持肌体内环境的稳固具有极为重要的作用。
人体新陈代谢所需的全数物质和代谢产物都需要通过血液和血液循环完成互换和排出体外。
血液中存在于血液酸碱平稳、血液凝固、免疫防御、输送氧和二氧化碳有关的各类细胞、蛋白和因子。
2. 白细胞由那些要紧类型?试述其要紧功能。
依照白细胞的染色特点,可将其分为两大类:一类为颗粒白细胞,简称粒细胞,包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞;另一类称为无颗粒细胞,包括淋巴细胞和单核细胞。
白细胞的要紧功能是参加机体的免疫反映。
由不同类型的白细胞参与的非特异性和特异性免疫反映组成了机体对入侵异物和体内畸变细胞防御的全数内容。
血小板要紧参与机体的血凝反映。
许多因子的活化都需在血小板的磷脂表面进行,因此为凝血因子的激活提供了条件。
第五章视觉系统
一、视觉系统的刺激:电磁波谱 (the Electromagnetic Spectrum)
知觉维度:色调、饱和度、亮度
物理维度:波长、相对纯度、强度
蛇:红外线蜜蜂、某些鱼虾:紫外线
鸟:圆锥细胞比人类多得多,可看到至少5种光谱带猴:视觉基本与人类相同
很多鸟类的视力相差悬殊,例如鸽子,可以分辨出数百万种不同的色彩,是地球上最擅长分辨色彩的动物。
二、视觉系统解剖结构
结膜 (conjunctiva)、巩膜 (sclera)、角膜 (cornea)、虹膜 (iris)、瞳孔 (pupil)、晶状体 (lens)、
睫状肌 (ciliary muscle)、玻璃体 (vitreous humour)、视网膜 (retina)
(一)眼睛:由眼球和眼附属结构构成。
眼球通常被分为折光系统和感光系统两部分。
眼的附属结构主要包括眼睑、结膜、泪器和眼球外肌,它们起支持、保护眼球,是眼球运动的作用。
1、眼球壁:包括外膜、中膜、内膜三层。
①外膜=纤维膜,位于眼球壁最外侧,支持和保护眼球壁及其内容物。
外膜前1/6为角膜(cornea),致密且透明,曲度大于眼球壁的其他部分,具有折光作用。
角膜内无血管,但分布有大量的感觉神经末梢,对痛和触摸极为敏感。
外膜后5/6为巩膜(sclera),呈乳白色,不透明,在视神经穿出的部位,巩膜包于视神经的周围,
形成神经鞘。
②中膜=血管膜:含丰富的血管丛和色素细胞。
由前向后分为虹膜、睫状体和脉络膜三部分。
a)虹膜是中膜最前面的部分,位于角膜和晶状体之间,为圆盘状薄膜。
虹膜中央有圆孔,称瞳孔.
虹膜的颜色:色素细胞中所含色素越多,虹膜的颜色就越深
色素细胞中的色素含量与皮肤颜色一致,并与种族的遗传有关
遗传方式:棕色基因;蓝色基因;绿色基因
异色症 (heterochromia) 虹膜的身份识别功能
b)睫状体位于巩膜和角膜移行部的内面,
内部有睫状肌,可以使晶状体曲度发生变化,以适应视远或近物。
c)脉络膜位于中膜的后2/3,是衬于巩膜内面的一层薄软的膜。
富含血管和色素,丰富的血液可供给和维持眼球的营养,
脉络膜和虹膜的色素共同形成了眼球内的暗箱,可避免光线在眼内散射,同时阻挡光线从瞳孔以外的眼球壁透入眼内而干扰视觉。
③内膜(视网膜)位于中膜内面,可分为内外两层。
外层为色素上皮;内层主要位于后2/3部分、具有感光功能的视部,厚约0.1—0.5mm。
视锥细胞(cone cell)、视杆细胞(rod cell)、双极细胞(bipolar cell)
④眼球的折光系统:由眼的内容物房水、晶状体、玻璃体以及眼球壁外膜的角膜组成,具有折光作用。
物体反射的光线经眼的折光系统进入眼球后在视网膜上成像。
a)角膜(最重要):空气与角膜前表面的界面构成眼的折光系统中最重要的部分。
角膜混浊——角膜移植手术
b)房水:为无色透明的液体,充满于眼房内。
折光作用:营养角膜、晶状体;维持眼内压的作用。
青光眼:由于房水回流不畅或受阻,房水充滞在眼房中,使眼内压升高,造成的视力障碍。
c)晶状体(lens):位于虹膜后方,玻璃体前方,呈双凸透镜状,具有弹性,不含血管神经。
通过调节曲度调整屈光能力,使物像聚焦于视网膜上。
白内障 (cataract):晶状体浑浊手术治疗:超声乳化人工晶体植入术
d)玻璃体:为无色透明的胶状物质,充于晶状体和视网膜之间。
屈光作用:支撑视网膜的作用。
若玻璃体混浊,会造成不同程度的视力障碍,如飞蚊症。
⑤眼折光异常:
近视(myopia):由于眼球的前后径过长,使来自远方物体的光线发散聚焦在视网膜前,导致物像模糊的现象。
远视(hyperopia):由于眼球的前后径过短或眼的折光能力过弱,致使入眼的平行光线的主焦点落于视网膜之后,形成模糊的物像的现象。
散光(astigmia):当折光面上某条或多条经线或纬线曲度异常(大多发生在角膜),通过角膜不同方位的光线在眼内不能同时聚焦而使物像变形或不清。
激光治疗近视:角膜切削手术: LASIK, LASEK, TK——改变屈光率
⑥视网膜 (Retina):中央凹 (fovea)、视盘 (optic disc)(盲点)
盲点 (blind spot):视部的后部有一白色圆形隆起,是视神经穿出的部位,称为视神经乳头,其中穿过视网膜中央动、静脉。
视神经乳头处无感光细胞,所以投射在此处的光线不能引起视觉冲动,在生理学上称为盲点。
(二)光感受器(视锥细胞、视杆细胞)
①三层膜结构:感光细胞层、双极细胞层、节细胞层
水平细胞 (horizontal cell)
无长突细胞 (amacrine cell)
②感光色素的分解
感光色素:视紫红质(视杆细胞)【视蛋白、视黄醛 (C20H28O)】
维生素A
③感受器电位变化
在所有感受器中,唯有光感受器在兴奋时产生超极化反应。
(三)眼与大脑的联系
视网膜——外侧膝状体——视皮层通路
①视觉信息的分析:视觉联合皮层的作用
②两条视觉通路:
背侧通路:(dorsal stream):视觉皮层中一些区域相互连接形成的系统,参与空间位置知觉,
从纹状皮层开始,止于后顶叶皮层。
功能:为导向和朝向物体的熟练动作提供视觉信息。
腹侧通路(ventral stream):视觉皮层中一些区域相互连接形成的系统,参与形状知觉,
从纹状皮层开始,止于下颞叶皮层。
功能:提供物体(或者是其他人)的大小、形状、颜色与纹理等视觉信息。
③色觉
动物研究:V4: 颜色恒常性 (color constancy) TEO
人类研究:全色盲 (achromatopsia) V8
三、视网膜对视觉信息的编码
(一)编码明暗
感受野(receptive field):视野的一部分,呈现于某细胞感受野内的视觉刺激引起该细胞发放率的变化。
中央视野精确度远高于周围视野。
(二)编码颜色
①三种不同的视锥细胞:进化的产物
②托马斯·杨(1802)的三原色理论:证据:三种视锥细胞的发现
③色盲:红色盲(protanopia):“第一色缺损”、
绿色盲(deuteranopia):“第二色缺损”、
蓝色盲 (tritanopia):“第三色缺损”
全色盲 (achromatopsia,ACHM)
四、视觉信息的分析:纹状皮层的作用
(一)视差 (retinal disparity):——物体在双眼视网膜上成像的位置略有不同的事实。
深度知觉:单眼线索:透视、视网膜像的相对大小、头部运动时视网膜像的相对移动速度……
双眼线索:视差
先天 or 后天?视崖(visual cliff)实验
(二)面孔识别脸是视觉刺激中最重要的类别之一
①梭状回(fusiform gyrus):理论认为我们专门识别脸的机制。
研究证据:
1、Yin(1969)识别脸要比识别其他物体要好得多;
2、当脸倒置呈现时,对脸的识别能力急剧下降,但对其他物体的识别不会出现这种情况;
3、Tanaka和Farah(1993)发现在识别出现在完整面孔背景中的面部特征比单独呈现的面部特征更准确。
②微表情识别;
高兴:人们高兴时的面部动作包括:嘴角翘起,面颊上抬起皱,眼睑收缩,眼睛尾部会形成“鱼尾纹”。
悲伤:面部特征包括眯眼,眉毛收紧,嘴角下拉,下巴抬起或收紧。
害怕:嘴巴和眼睛张开,眉毛上扬,鼻孔张大。
愤怒:眉毛下垂,前额紧皱,眼睑和嘴唇紧张。
厌恶:厌恶的表情包括嗤鼻,上嘴唇上抬,眉毛下垂,眯眼。
惊讶:下颚下垂,嘴唇和嘴巴放松,眼睛张大,眼睑和眉毛微抬。
轻蔑:轻蔑的著名特征就是嘴角一侧抬起,作讥笑或得意笑状。
先天:遗传研究后天:发展研究
③形状加工:动物研究:灵长类:形状和特殊物体的识别发生在下颞叶皮层。
五、视觉信息的分析:视觉联合皮层的作用
视觉失认症——视觉联合皮层受损
(一)统觉视觉失认症 (apperceptive visual agnosia) (高级视知觉缺失造成)
面孔失认症 (prosopagnosia):梭状回面孔区 (fusiform face area,FFA)
面孔识别和面孔失认症的关系:患有面孔失认症的患者可以区分一张面孔的性别和种族,甚至能根据面孔来判
断一个人的年龄,尽管他/她不认识这张面孔。
ruce-Young 所提出来的面孔识别与直接视觉处理的双分离。
基于大量的行为实验和日常观察以及临床结果,于1986年提出来的认知模型。
运动知觉:动物研究:V5区(MT,MST);人类研究:V5区(MT,MST)运动失认症 (akinetopsia) (二)联想视觉失认症 (associative visual agnosia)
视知觉与语言系统分离造成。