《生理学》复习指导

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《生理学》期末复习指导一、基本概念液态镶嵌模型学说、单纯扩散、易化扩散、主动转运、静息电位、动作电位、去极化、复极化、骨骼肌兴奋-收缩耦联、血浆胶体渗透压、血浆晶体渗透压、期前收缩、代偿间歇、血氧饱和度、氧热价、无效腔、小肠分节运动、髓质的渗透梯度、渗透性利尿、肾小球滤过率、近视、远距分泌、旁分泌、受体、配体、二、基本知识第二章细胞的基本功能1.动作电位的特点:①动作电位呈“全或无”现象:动作电位一旦产生就达到它的最大值,其变化幅度不会因刺激的加强而增大;②不衰减性传导:动作电位一旦在细胞膜的某一部位产生,就会立即向整个细胞膜传布,而它的幅度不会因为传布距离的增加而减小,可迅速扩布到整个细胞膜;③脉冲式:由于绝对不应期的存在,动作电位不能重合在一起,动作电位之间总有一定的间隔而形成脉冲式图形。

2.局部兴奋的基本特性:①不是“全或无”的,而是随着阈下刺激的增大而增大;②不能在膜上作远距离的传播;③局部兴奋是可以互相叠加的,包括空间性总和时间性总和。

3.载体介导易化扩散的特点:①载体蛋白质有较高的结构特异性②饱和现象③竞争性抑制。

第三章血液1.内源性凝血的过程当血液与带负电荷的异物表面接触时,首先是FXII结合到异物表面,并被激活为FXIIa,FXIIa再激活FXI成为FXIa,从而启动内源性凝血途径,此过程称为表面激活。

表面激活所生成的FXIa在Ca2+存在的情况下可激活FIX生成FIXa,FIXa在Ca2+的作用下与FVIIIa在活化的血小板提供的膜磷脂表面结合成复合物,可进一步激活FX为FXa。

FXa、FV、Ca2+和血小板磷脂共同形成一复合物,称为凝血酶原激活物。

第四章血液循环1.影响心肌细胞兴奋性的因素有那些?(1)静息电位或最大复电位水平:静息电位或最大复极电位水平绝对值越大,和阈电位的差距也就加大,因此引起兴奋所需要的刺激强度增大,表示兴奋性降低;(2)阈电位的水平:阈电位水平上移,静息电位和阈电位之间的差距也增大,引起兴奋所需要的刺激强度越大,表示兴奋性降低;(3)引起0期去极化的离子通道性状:分别引起快反应细胞和慢反应细胞产生0期去极化的Na+通道和Ca2+通道,都有静息、激活和失活三种功能状态。

2.影响心肌细胞自律性的因素:①4期自动去极化速度:除极速度快,到达阈电位的时间就缩短,单位时间内爆发兴奋的次数增加,自律性就增高:反之,除极速度慢,到达阈电位的时间就延长,自律性降低。

②最大舒张电位与阈电位之间的差距:最大舒张电位(或最大复极电位)的绝对值变小,与阈电位的差距就减小,到达阈电位的时间就缩短,自律性增高;反之,最大舒张电位的绝对值变大,则自律性降低。

③阈电位水平:阈电位降低,由最大舒张电位到达阈电位的距离缩小,自律性增高;反之, 阈电位升高,则自律性降低。

3.影响心肌细胞传导性的因素:①结构因素:心肌细胞兴奋传导的速度与细胞的直径有关。

直径大,横截面积较大,则对电流的阻力较小,局部电流传播的距离较远,兴奋传导较快。

反之,细胞直径较小,则兴奋传导慢。

另外,细胞间缝隙连接的数量也是重要因素。

在窦房结或房窒交界处,细胞间缝隙连接数量少,传导速度慢。

②0期去极化速度和幅度:动作电位0期去极化速度和幅度愈大,其形成的局部电流也愈大,达到阈电位的速度也愈快,使传导速度加快。

③邻近未兴奋部位膜的兴奋性:邻近部位膜的兴奋性取决于静息电位和阈电位的差距。

邻近部位的兴奋性高,即膜电位和阈电位间的差距小,传导速度就快。

4.钠-钾泵的作用和意义作用:在消耗代谢能的情况下逆浓度差将细胞内的3个Na+移出膜外,同时把细胞外的2个K+移入膜内,因而保持了膜内高K+和膜外高Na+的不均衡离子分布。

意义:①钠泵活动造成的细胞内高K+是许多代谢过程的必需条件;②钠泵将Na+排出细胞将减少水分子进人细胞内,对维持细胞的正常体积有一定意义;③钠泵活动最重要的在于它能逆浓度差和电位差进行转运,因而建立起一种势能贮备。

这种势能是细胞内外Na+和K+等顺着浓度差和电位差移动的能量来源。

5.心肌细胞和骨骼肌细胞都以Ca2+作为兴奋-收缩耦联的媒介。

但心肌细胞的肌质网终末池不发达,因此心肌兴奋-收缩耦联所需的Ca2+除从终末池释放外,还需由细胞外液的Ca2+向细胞内流动。

心脏的输出量取决于前负荷、心肌收缩能力、后负荷和心率的影响。

心肌细胞不发生强直收缩:由于心肌细胞的有效不应期很长,相当于收缩期加舒张早期。

6.组织液的生成与回流的有效滤过压=(毛细血管压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液静水压),有效滤过压>0 时组织液生成(动脉端) ,有效滤过压<0 时组织液回流(静脉端)。

7.血压形成的条件:1.血管充盈2.心脏射血形成动能与势能。

8.影响中心静脉压(CVP)因素:1.心脏射血能力2.静脉回流速度和回心血量。

第五章呼吸1.肺表面活性物质的合成与作用合成:由肺泡Ⅱ型细胞合成作用:a减小吸气阻力;b减少肺间质和肺泡内的组织液生成,防止肺水肿;c降低吸气阻力,减少吸气作功;d调节大小肺泡内压。

2. Hb与O2结合形成HbO2的过程,反应快、可逆、不需酶的催化、受PO2的影响;Fe2+与O2结合后仍是二价铁,所以该反应是氧合、不是氧化。

3.延髓是产生节律性呼吸的基本中枢。

脑桥上部有抑制吸气的中枢结构,称为呼吸调整中枢,其主要功能是限制吸气,控制吸气深度。

第六章消化与吸收1.胃酸和胃蛋白酶原的生成与作用胃酸:由壁细胞分泌作用:(1)激活胃蛋白酶原,并为胃蛋白酶原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、胆汁和小肠液的分泌;(5)盐酸造成的酸性环境有利于小肠对铁和钙的吸收。

胃蛋白酶原:主要由胃泌酸腺的主细胞合成和分泌。

作用:在盐酸的作用下,可转变为有活性的胃蛋白酶,胃蛋白酶可水解食物中的蛋白质,使之分解为少量的肽和游离氨基酸。

第八章尿的生成与排泄1.肾的血液循环特点:①两套毛细血管网的血压差异大:肾小球毛细血管网的血压高,利于滤过;肾小管周围毛细血管网:血压低,利于重吸收。

②血供丰富,1200ml/分钟,94%分布在肾皮质层,5%-6%分布在外髓,其余不到1%供应内髓。

92%用于尿的生成、8%用于肾组织代谢需要。

2有效滤过压=肾小球毛细血管压-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)。

肾小球滤过的动力是有效滤过压。

滤过平衡:有效滤过压下降到03.外髓部渗透梯度的形成主要由升支粗段对NaCI的主动重吸收所形成;内髓部渗透梯度的形成与尿素的再循环和NaCI被动重吸收有关,主要溶质:尿素和NaCI。

4.肾血流量的自身调节与机制:自身调节:动脉血压在一定范围80mmHg—180mmHg变动,肾血流量保持相对恒定。

机制:肾灌注压增高时,血管平滑肌紧张性加强,入球小动脉口径缩小,保持肾血流量稳定;反之亦然。

第九章感觉器官1.简述近视的原理与矫正原理:近视的发生是由于眼球前后径过长(轴性近视)或折光系统的折光能力过强(屈光性近视),故远处物体发出的平行光线被聚焦在视网膜的前方,因而在视网膜上形成模糊的图像。

矫正:用凹透镜进行矫正。

2.感受器的生理特性:(1).感受器的适宜刺激:对特定形式的刺激敏感。

(2).感受器的换能作用:各类刺激形式—生物电能形式—神经冲动。

(3).感受器的编码作用:对刺激中的各种信息编排成神经冲动的不同序列后上传,例如:声波的音量与音调。

(4).感受器的适应现象:刺激持续作用于感受器,感受器的阈值可以升高,对该刺激的敏感性下降。

第十章神经1. 神经胶质细胞的功能:①支持功能。

②运输营养物质的作用。

③分隔与绝缘作用。

④修复与再生作用。

⑤维持内外的离子浓度。

⑥摄取和分泌神经递质。

2.神经纤维传导冲动的特征:1、双向传导2、绝缘性3、生理完整性4、相对不疲劳性。

3.神经纤维的构造:由神经元的轴突或长的树突以及包裹在轴突外的髓鞘和神经膜构成。

4.应急反应的概念与主要表现:当人体遭遇紧急情况,如巨痛、失血、窒息、恐惧等,将引起交感神经广泛兴奋,表现出一系列交感-肾上腺髓质系统亢进的现象,称为应急反应。

这一反应包括呼吸加快,通气量增大;心率加快,心肌收缩力加强,心输出量增多,血压升高;内脏血管收缩,肌肉血流量增多,血液重新分配;代谢活动加强,为肌肉收缩供能等。

是促使机体迅速适应环境的急骤变化。

5.副交感神经的主要作用:它常伴有胰岛素的分泌,故称迷走-胰岛素系统。

这个系统的活动主要在于促进机体的调整恢复和消化吸收、积蓄能量以及加强排泄和生殖功能等,保证机体安静时基本生命活动正常。

第十一章内分泌1.含氮激素作用机制——第二信使学说激素(第一信使)+细胞膜上受体——激活鸟苷酸调节蛋白——激活腺苷酸环化酶+ Mg2 +——细胞内的ATP水解成环磷酸腺苷(cAMP)(细胞内出现第二信使)——激活蛋白激酶——细胞生理功能变化(收缩、分泌、酶促反应)2.类固醇激素的作用机制——基因表达学说激素+胞浆受体(类固醇激素分子小,呈脂溶性,可透过细胞膜)↓激素受体复合物+细胞核受体↓激素-核受体复合物↓调控DNA转录→生成或抑制mRNA合成↓诱导或减少某种蛋白质合成, 引发生理效应3. 激素作用的一般特征:生物信息传递作用、相对特异性、高效能生物放大作用、相互作用第十二章生殖1.精子生成的部位和过程:部位:曲细精管是精子发生和发育成熟的场所。

过程:精原细胞→初级精母细胞→次级精母细胞→精子细胞→精子2.卵子的生成的过程:原始卵泡→初级卵母细胞→次级卵母细胞→卵泡细胞→排卵。