生理汇总-压缩版
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生理知识点重点总结人体生理学是研究机体生命体征、生理功能、生理过程的科学,是医学基础学科中的重要分支之一。
在生理学中,有许多重要的知识点,涉及到人体的各个系统和器官的功能、调节机制、适应能力等方面。
下面将就人体生理学中的一些重点知识点进行总结。
一、神经系统神经系统是人体的信息传导和控制中心,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和脊髓,负责对外界环境的感知、信息的处理和身体机能的调节。
周围神经系统包括脑神经和脊神经,负责传递神经冲动和控制各种反射活动。
1. 神经元结构和功能神经元是神经系统的基本结构和功能单位,包括细胞体、树突和轴突。
它的主要功能是接收、传导和传递神经冲动,实现神经信号的传递和信息的处理。
2. 突触传递突触是神经元之间的连接部位,包括化学突触和电子突触。
通过神经递质的释放和受体的结合,实现神经冲动的传递和信息的转导。
3. 中枢神经系统大脑是人体的控制中心,包括脑干、小脑、大脑皮质等部分,负责感知信息、运动协调、认知和情绪调节等功能。
脊髓是信息传导的通道,负责传递感觉信号和运动指令。
4. 自主神经系统自主神经系统分为交感神经系统和副交感神经系统,负责机体的自动调节和适应。
交感神经系统主要调节机体的应激反应,副交感神经系统主要调节机体的休息和消化。
二、内分泌系统内分泌系统是通过分泌激素调节机体生理活动的系统,包括下丘脑-垂体-靶器官轴和内分泌腺。
激素是一类生物活性物质,通过血液循环传递到靶器官,触发特定的生理反应。
1. 下丘脑-垂体-靶器官轴下丘脑释放激素释放因子,刺激垂体前叶释放激素,激素通过血液循环到达靶器官,触发特定的生理效应。
2. 重要激素生长激素促进细胞增殖和成长发育;促肾上腺皮质激素调节代谢和应激反应;甲状腺激素调节基础代谢和能量消耗;胰岛素和胰高血糖素调节血糖水平等。
3. 调节机制激素的分泌受到调节机制的控制,包括负反馈和正反馈调节。
负反馈调节是指当激素水平升高时,抑制其分泌;正反馈调节是指当激素水平升高时,刺激其分泌。
生理学重点精华总结_全The Summary of PhysiologyCharpter1-Introduction一、生命活动的基本特征新陈代谢,兴奋性,适应性,生殖(一)新陈代谢(二)兴奋性兴奋性的概念:旧的解释———可兴奋组织对刺激产生反应的能力。
刺激:可引起人体产生反应的内外环境的变化反应:刺激引起的人体的变化刺激引起反应的条件:足够的刺激强度足够的刺激时间强度时间变化率阈强度(阈值):最小刺激强度是最常用的组织细胞兴奋性的指标由于组织细胞对刺激产生的共同反应是动作电位,所以兴奋性的概念:新的解释———可兴奋组织对刺激产生动作电位的能力。
(三)适应性人体根据内外环境的变化而调整体内各部分活动和关系的功能为适应性。
适应分行为适应和生理适应。
(四)生殖人体生长发育到一定阶段时,男性和女性两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合,便可形成与自已相似的子代个体,这种功能称为生殖。
二、内环境及稳态机体的内环境指的是细胞生活的环境,不同的细胞生活在不同的环境里。
比如血细胞生活在血浆里、脑细胞生活在脑脊液里、淋巴细胞生活在淋巴液里,组织细胞生活在组织液里。
那么这些细胞生活的环境我们称为细胞外液。
相对细胞外液来讲细胞内包含的液体我们叫它细胞内液。
细胞内液和细胞外液组成了人体内总的液体,我们说是体液。
(一)体液:约占身体重量的60%细胞内液细胞外液:血浆、组织液、淋巴液、脑脊液(二)内环境(细胞外液)(三)内环境稳态这个系统包括神经调节系统、体液调节系统和自身调节系统。
这就是我们讨论的下一个问题:三、生理功能的调节神经调节:通过神经系统的活动,对体内各组织器官的功能进行调节。
体液调节:化学物质或激素等物质通过体液这条途径,对体内各组织器官的功能进行调节。
自身调节:组织器官不依赖神经系统和体液系统的作用,而是根据自身的特性对内外环境变化产生的适应性反应的过程。
比较这三种不同调节方式的特点(一)神经调节神经调节的基本方式是反射。
名词解释1、生理学——是研究生物机体的生命活动现象及规律和功能的一门学科。
2、内环境——细胞直接生存的环境,即细胞外液被称为机体的内环境。
3、稳态——机体内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态称为稳态。
4、反射——是指在中枢神经系统的参与下,机体对内、外环境刺激所作出的规律性应答。
5、单纯扩散——机体内有很多一部分小分子物质既可溶于水又可溶解于脂质,这些物质便可以由膜的高浓度一侧直接通过脂类细胞膜进入低浓度一侧,称为单纯扩散。
6、易化扩散——机体内一些不溶于脂质或在脂质中溶解度很小的物质,必须在细胞膜上某种蛋白质的帮助下才能从细胞膜的高浓度一侧扩散到低浓度一侧,这种形式的扩散称为易化扩散。
7、主动转运——是通过细胞的耗能过程,将物质分子或离子逆着浓度梯度或电化学梯度所进行的跨膜转运,是人体最重要的物质转化形式。
8、静息电位——指细胞在安静(未受刺激)时,存在于细胞膜内外两侧的电位差,这就是静息膜电位,简称静息电位。
9、动作电位——细胞在静息电位时受到刺激,膜电位所经历的快速而可逆的倒转和复原称为动作电位。
10、兴奋——活组织或细胞接受刺激时发生的反应。
11、兴奋性——活组织或细胞接受刺激产生动作电位的能力。
12、阈值——在刺激作用时间和强度—时间的变化率固定不变的情况下,能引起组织或细胞产生兴奋的最小刺激强度。
一般可作为衡量细胞兴奋性的指标。
13、阈电位——将能造成细胞膜对Na+通透性突然增大,产生动作电位的临界膜电位,称为阈电位。
14、刺激——能引起细胞、组织或机体发生反应的各种环境因素的变化。
15、等长收缩——即肌肉收缩时长度保持不变而只产生张力。
16、等张收缩——即收缩时先产生一定的张力以克服阻力,当产生的张力足以克服阻力时,肌肉开始缩短,而张力不再增加。
17、前负荷——肌肉在收缩前所承受的负荷,称为前负荷。
18、后负荷——肌肉在收缩开始后所承受的阻力称为后负荷。
19、兴奋-收缩耦联——指把肌纤维动作电位与肌纤维收缩连接起来的中介过程。
08检一生理学第一章绪论1.机体的内环境:指细胞生活的液体环境即细胞外液。
2.稳态:内环境的化学成分及理化性质保持相对稳定的状态称为内环境的稳态。
现在也指机体所有保持相对稳定的生理过程。
3.反射:指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境的变化产生的适应性反应。
4.反射弧:指完成反射所必须的结构。
通常由感受器、传入神经、中枢、传出神经和效应器五个环节组成。
5.自身调节:指内外环境变化时,组织、细胞不依赖于神经或体液调节而产生的适应性反应。
6.负反馈:指在自动控制系统中,反馈调节使受控部分的活动向和它原先活动相反的方向改变。
7.正反馈:指在自动控制系统中,反馈调节使受控部分的活动向和它原先活动相同的方向改变。
8.前馈:指干扰信号对控制部分的直接作用,它能使输出变量在出现偏差而引起反馈性调节之前就能得到纠正。
9. 兴奋性:活组织细胞接受刺激产生反应(动作电位)的能力。
10. 阈强度(阈值):能引起活组织细胞产生反应的最小刺激强度。
11.生理学:是一门研究机体生命活动各种现象及其功能活动规律的科学。
问答题1.举例说明机体功能活动是如何被调节的?机体功能活动是通过体液调节、神经调节、自身调节来完成的。
(1)神经调节:是指通过反射实现对效应器功能的调节,如颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射在生理状态下可维持动脉血压的相对稳定。
特点:反应迅速,起作用快,调节精确。
(2)体液调节:指激素等化学物质通过体液途径实现对靶细胞功能的调节,如胰岛素的降血糖作用。
特点:作用缓慢而持久,作用面较广泛,调节方式相对恒定,它对人体生命活动的调节和自身稳态的维持起着重要作用。
(3)自身调节:指内外环境变化时,组织、细胞不依赖于神经或体液调节而产生的适应性反应。
如肾血流量的自身调节。
2.举例说明何谓负反馈、正反馈和前馈?各有何生理意义?负反馈:指在自动控制系统中,反馈调节使受控部分的活动向和它原先活动相反的方向改变。
其生理意义是维持稳态,如血液中的甲状腺激素对腺垂体促甲状腺激素的分泌有负反馈作用,从而维持血液中甲状腺激素浓度的相对稳定。
生理资料终结版一、名词解释●内环境:多细胞机体中细胞直接接触的环境,即细胞外液。
内环境理化因素保持相对稳定对维持细胞正常生理功能及其重要。
●稳态:是指机体内环境的理化性质,如温度、PH、渗透压和各种液体成分等的相对恒定状态。
内环境的稳态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。
●负反馈:受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的方向改变,其意义在于维持生理功能的相对稳定。
●正反馈:受控部分发出的反馈信息促进加强控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变,意义在于使机体的某一生理功能不断加强。
●反射:指机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境刺激所做出的规律性应答。
●前馈:控制部分在反馈信息尚未到达前已收到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差,这种自动控制形式即为前馈。
⏹静息电位:指安静状态下细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差,接近于钾离子的电化学平衡电位。
⏹动作电位: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想远处传播的膜电位波动,其峰值接近于钠离子的平衡电位。
⏹阈刺激、阈强度、阈值:能使细胞产生动作电位的最小刺激强度⏹阈电位:细胞去极化达到刚能引起某种通道(在神经细胞是钠离子通道)激活对膜去极化的正反馈而触发动作电位的临界电位水平,是动作电位产生的内在原因和必要条件。
阈电位值一般比静息电位小10~20mV。
⏹兴奋收缩耦联:是指将以膜的电变化为特征的兴奋过程和以肌纤维机械变化为基础的收缩过程耦联起来的中介过程。
⏹兴奋性:指机体的组织或细胞接受刺激后产生动作电位的能力,是生命活动的基本特征之一。
⏹量子式释放:钙离子进入轴突末梢的量决定释放Ach囊泡的数目。
⏹前负荷:肌肉在收缩前所承受的负荷后负荷:肌肉在收缩后所承受的负荷◆血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比◆悬浮稳定性:红细胞在血浆中保持悬浮状态而不易下沉的特性◆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◆血型:指血细胞表面特异性抗原的类型,人类有许多血型系统,包括红细胞血型、白细胞血型和血小板血型,其中ABO血型系统是人类最基本的血型系统心动周期:心脏的一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期房室延搁:由于房室结区的传导速度缓慢,且房室结是兴奋由心房传向心室的唯一通道,因此兴奋经过此处将出现一个时间延搁。
如发现错误和不足,欢迎指出。
⒈何谓内环境、稳态?答:①内环境:围绕在多细胞动物体内细胞周围的液体,即细胞外液,称为机体的内环境。
②稳态:是指内环境的理化性质,如温度,PH,渗透压和各种液体成分等相对恒定状态。
P5⒉人体生理功能活动的调节方式、特点。
答:(1)神经调节:基本方式是反射,可分为非条件反射和条件反射两大类。
在人体机能活动中,神经调节起主导作用。
神经调节比较迅速、精确、短暂。
(2)体液调节:是指体内某些特殊的化学物质通过体液途径而影响生理功能的一种调节方式。
体液调节相对缓慢、持久而弥散。
(3)自身调节:是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。
自身调节的幅度和范围都较小。
P6⒊何谓负反馈、正反馈?其各自生理意义是什么?答:①负反馈:在闭环控制系统中,受控部分发出的反馈信息抑制控制部分的活动,使其活动减弱,这种反馈称为负反馈。
生理意义:通过反馈调节可使系统处于一种稳定状态。
维持机体生理功能的稳态。
②正反馈:在闭环控制系统中,受控部分发出的反馈信息加强控制部分的活动,使其活动增强,这种反馈称为正反馈。
生理意义:与负反馈相反,正反馈不可能维持系统的稳态和平衡,而是破坏原先的平衡状态,使机体的某项生理功能不断增强,得以迅速完成。
P7第二章细胞的基本功能 1.物质跨膜转运的方式有哪些?哪些属于被动转运?葡萄糖单纯扩散:脂溶性物质或少数不带电荷的小分子物质由高浓度向低浓度一侧跨膜转运易化扩散:由细胞膜上某些蛋白质介导的顺浓度或电位梯度的跨膜转运。
分为:①经载体易化扩散:体内、氨基酸、核苷酸等不溶于或难溶于脂质的物质顺浓度或电位梯度跨膜转运;② 经通道易化扩散:溶液中的钠离子、钾离子、钙离子等带电离子,借助通道蛋白进行顺浓度或电位梯度跨膜转运。
主动转运:耗能的,逆浓度或电位梯度的跨膜转运。
分为:①原发性主动转运:细胞直接利用代谢产生的能量将物质经离子泵介导逆浓度或电位梯度进行的跨膜转运。
生理学Na+-K+-ATP=3Na++2K+,生化中K+只有3.5,Na+是135,所以细胞外Na+高。
所以有钠内流钾外流趋势。
细胞膜:外正内负。
(静息电位是K,动作电位是Na,动作电位幅度是二者之和)。
低钾细胞外钾下降→细胞内外钾浓度差增大→胞内钾外流增多→导致静息电位负值变大→超极化→兴奋下降→肌无力肠麻痹。
严重高钾静息电位负值变小,钠通道失活→去极化阻滞→心肌兴奋性下降。
骨骼肌:一条横管垂直和两条平行的纵管组成三联体。
细肌丝在粗肌丝间滑行。
肌钙、肌动、原肌凝蛋白。
神经调节-反射,体液调节-激素。
兴奋性突触后电位Na+,抑制性突触后电位Cl-内流,突触前膜兴奋与抑制均为Ca2+通道开放。
凝血:4是钙,外源性凝血3、7.血型:供应血的红细胞必须与受血者的血清不凝固。
不然输进去一点红细胞都被血清给凝了。
(A型红细胞膜上抗原凝集原,A抗原,抗B抗体)血液:是血浆和血细胞组成。
细胞外液:分血管内的血浆和血管外的组织间隙液。
细胞|细胞膜|血浆|血管壁|组织液。
晶体不过细胞膜所以细胞内外形成渗透压→细胞内水肿;胶体不过血管壁则血管壁内外血浆|组织液之间形成渗透压→血管外水肿,二者的对象都是水,利用水的转运来完成。
(晶体维持细胞内外水平衡,胶体调节血管壁内外水平衡)。
渗透压:组毛(朱毛烧胶了)。
渗透压就是水的转运。
(细胞内外水,晶体维持胶体调节)血液:防止体内运输。
血沉加快根本原因在血浆而不是红细胞本身:1.血浆纤维蛋白原增加带正电荷↑+。
血沉红沉,加快血浆纤原正电。
促红细胞生成素是缺氧时刺激肾脏产生的糖蛋白;雄激素是直接刺激骨髓造血。
1.9%尿素等渗,5%GS等张,0.85%NaCl等渗又等张。
(尿糖盐等渗又等张)出血性疾病:外37(疝气),内128,凝血因子→生成凝血活酶复合体→激活2凝血酶原转变成凝血酶→促使1纤维蛋白原裂解成不稳定纤维蛋白+13因子→稳定的纤维蛋白→12激活纤溶。
血小板减少再障,破坏过多特小,消耗过度DIC。
生理问题知识点归纳总结一、生殖系统1. 男性生殖系统男性生殖系统包括睾丸、附睾、输精管、前列腺、尿道、阴茎等组成。
主要功能是产生精子、激素以及排泄尿液,完成生殖和排泄功能。
主要生理问题:① 勃起功能障碍:即勃起不足以完成性生活,是男性常见的生理问题。
② 精子异常:包括数量减少、活力下降、形态异常等情况,可能影响生育。
③ 前列腺炎:前列腺的炎症,常表现为尿频、尿急、尿痛等症状。
2. 女性生殖系统女性生殖系统包括卵巢、输卵管、子宫、阴道等组成。
主要功能是产生卵子、激素以及孕育胎儿。
主要生理问题:① 月经不调:指月经周期的长短不规律,以及月经量的增多或减少。
② 子宫肌瘤:子宫内的肌肉瘤,可能引起月经不规律、盆腔疼痛等症状。
③ 月经失调:如闭经、稀少月经等,可能影响生育和身体健康。
二、循环系统循环系统由心脏、血管和血液组成,主要功能是输送氧气、营养物质和代谢产物到全身各部位。
主要生理问题:① 高血压:血压偏高,可能引起头痛、视力模糊、头晕等症状,严重时还会引起心脏病、脑血管疾病等。
② 心律失常:心脏的搏动节律不正常,可能导致心悸、胸闷、乏力等症状。
③ 冠心病:冠状动脉供血不足,可能引起胸痛、心绞痛等症状。
三、呼吸系统呼吸系统包括鼻腔、喉、气管、肺部等器官组成,主要功能是吸入氧气,排出二氧化碳。
主要生理问题:① 哮喘:气道痉挛导致呼吸困难,常常伴有胸闷、咳嗽等症状。
② 慢性阻塞性肺病(COPD):慢性支气管炎和肺气肿等疾病的总称,常常导致呼吸困难、咳嗽、咳痰等症状。
③ 肺癌:肺部组织的恶性肿瘤,常表现为咳血、气促、胸痛等症状。
四、消化系统消化系统包括口腔、食道、胃、肠道等组成,主要功能是消化吸收食物,供给能量和营养物质。
主要生理问题:① 消化不良:包括食欲不振、胃胀、腹泻、便秘等症状,可能由于饮食不当、压力过大等因素引起。
② 胃溃疡:胃黏膜破损导致溃疡形成,常表现为腹痛、恶心、呕血等症状。
③ 肝炎:肝脏炎症,可能由病毒感染、酒精等因素引起,严重时可能导致肝硬化和肝癌。
一、内分泌1.协调作用:指两种或两种以上的激素在某方面相同或相似的作用,使效果更佳明显,如甲状腺激素和生长激素多能促进生长发育的作用。
2.允许作用:某些激素不对细胞或器官产生直接作用,但它的存在可使另一种激素的效果明显增强,如皮质醇对于去甲肾上腺素收缩血管的作用。
3.长反馈:指性激素(雌、雄、孕激素)反馈调节下丘脑神经元及垂体促性腺细胞。
4.下丘脑调节肽:是指下丘脑促垂体区肽能神经元分泌,主要调节垂体活动肽类激素的总称,如促。
..。
.释放激素.5.Wolff—-Chaikff效应:当外源性碘增加时,T3、T4合成增加,但碘超过一定限度时,T3、T4的合成不增加反而明显下降,这种过量的碘所产生的抗甲状腺效应称、、、、、。
6.应激反应:当机体受到各种伤害性刺激时,血液中促肾上腺皮质激素ACTH浓度和糖皮质激素浓度急剧升高,产生一系列非特异性全身反应,称应激反应。
7.应急反应:当机体受到各种伤害性刺激时,机体交感神经兴奋,血液中的肾上腺素和去甲肾上腺素浓度急剧增加,即交感--肾上腺髓质系统作为一个整体被动员起来的全身性反应,称、、、、.8.肾上腺在应激过程中会发生哪些变化?有何生理意义?答:下丘脑-腺垂体-肾上腺接收到刺激后分泌促糖皮质激素释放激素,使腺垂体分泌促糖皮质激素增加,作用于肾上腺,使糖皮质激素分泌增加,引起机体一系列生理和心理反应,如:心率加快、呼吸加快、血糖升高等,同时出现紧张、恐慌等、悲伤。
意义:增加人体对伤害刺激的耐受能力,提高生存能力。
9.参与血糖调节的激素主要有哪些?各有何调节作用?答:生长激素——抑制外周组织对葡萄糖的摄取利用,减少葡萄糖的消耗,使血糖升高.甲状腺激素——促进小肠对葡萄糖的吸收,增强糖原分解,抑制糖原合成和外周组织对糖的利用,加强肾上腺素、胰高血糖素、皮质醇、生长激素升血糖作用.糖皮质激素——促进糖异生,加强肝糖原储存;降低外周组织对胰岛素的反应,抑制外周组织对葡萄糖的摄取和利用,使血糖升高.肾上腺素——加强糖原分解,升血糖。
1生理功能的调节方式\特点神经调节:基本方式是反射,可分为非条件反射和条件反射两大类。
在人体机能活动中,神经调节起主导作用。
神经调节比较迅速、精确、短暂。
体液调节:是指体内某些特殊的化学物质通过体液途径而影响生理功能的一种调节方式。
体液调节相对缓慢、持久而弥散。
自身调节:是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。
自身调节的幅度和范围都较小。
2举例说明体内负反馈和正反馈的调节过程\意义负反馈的生理意义在于维持生理功能的相对稳定。
eg当动脉血压升高时,可通过一定的途径抑制心血管中枢的活动,使血压下降;相反,当动脉血压降低时,可通过一定的途径增强心血管中枢活动,血压提升,从而维持相对稳定。
正反馈的生理意义在于促使某一生理活动过程很快达到高潮并发挥最大效应。
eg排尿反射过程中,当排尿中枢发动排尿后,由于尿液刺激了后尿道的感受器,受控部分不断发出反馈信息进一步加强排尿中枢的活动,使排尿反射加强,直至尿也排完为止。
细胞膜的跨膜物质转运形式: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(葡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)易化扩散的类型以及特点答:易化扩散:某些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在特殊膜蛋白的帮助下,顺浓度差的跨膜转运称为易化扩散。
类型:1.载体易化扩散 2.通道易化扩散.经载体的易化扩散特点:(1)特异性,一定的载体只能选择性的转运一定的物质.(2)饱和现象,载体和载体上结合位点都有一定的数量;(3)竞争性抑制;两种结构相似的物质的竞争性地与同一载体上的位点结合,从而出现相互竞争现象。
经通道易化扩散特点如下:(1)转运速度快;(2)离子选择性,每种通道都对一种或几种离子有较高的通透能力,其他离子则不易或不能通过;(3)门控性,通道的功能状态有“开放”和“关闭”,通道可分为化学、电压、机械门控性通道。
1神经肌肉接头的兴奋传递过程\骨骼肌的收缩机制:当躯体运动神经的动作电位到达轴突末梢时,轴突末梢上的电压依从性钙通道开放。
Ca2+内流使轴突末梢内的Ca2+浓度升高,由此触发递质小泡开始向着突触前膜方向运动,并与轴突前膜发生接触、融合、破裂,将囊泡内的递质乙酰胆碱释放到接头的间隙。
乙酰胆碱扩散到终板膜上并与上面的胆碱能N2受体结合,这就打开了终板膜上的化学依从性的离子通道,主要引起Na+内流(也有少量的K+外流),使终板膜上产生去极化的终板电位。
当终板电位增大到一定程度时,使得邻近肌膜去极化达到阈电位水平时\\肌膜上的电压依从性的钠通道开放, Na+大量内流产生动作电位。
轴突末稍释放的乙酰胆碱,在大约2ms的时间内就被接头间隙中胆碱脂酶迅速分解掉,因而使接头的兴奋传递能够保持1对1的关系。
[产生动作电位。
动作电位沿横管传到肌细胞深处,激活钙通道,纵管系统中钙离子释放,触发细肌丝向粗肌丝的滑动,引起肌肉收缩]。
2心肌和骨骼肌异同相同点:兴奋-收缩偶联机及收缩的基本原理基本相同。
不同点:①对细胞外液中Ca2+的依赖性不同。
骨骼肌细胞质内增加的Ca2+来源于肌质网的终末池,而心肌细胞终末池不发达,胞内Ca2+的增加主要依赖于细胞外液,因此心肌的收缩易受细胞外液中Ca2+浓度的影响。
②自动节律性:在心脏自律组织的作用下,离体心脏仍可保持节律性收缩,而骨骼肌没有不随意的节律性收缩③同步收缩:由于心脏特殊传导组织和闰盘处缝隙连接的存在,使心肌成为功能性合胞体。
只要刺激达到阈值,兴奋可扩布到整个心房或心室,引起心房或心室的同步收缩;而骨骼肌由许多运动单位组成,在不同强度的刺激下参与收缩的运动单位数目不同,收缩强度也不同。
④心肌不会发生强直收缩,而骨骼肌在受到连续刺激时可发生强直收缩。
3静息电位的形成机制:1细胞膜两侧离子分布不均匀,形成膜两侧离子浓度差,是离子移动的动力;2安静时,细胞膜对钾离子的通透性增加,钾离子借助于浓度差外流;3钾离子外流形成的电场排斥力与浓度差扩散力相等时,钾离子外流停止,形成钾离子的平衡电位。
4局部电位\动作电位的区别:刺激强度:阈下刺激\等于,大于阈刺激钠通道开放:少\多电位变化:小于阈电位\等于,大于阈电位不应期:无\有总和:有\无全或无:无,电位幅度随刺激强度的增加而改变\有传播:电紧张性扩布,衰减性,不能远传\局部电流形式传导,非衰减性,可以远传5组织兴奋恢复过程中兴奋性变化名称兴奋性阈值引起兴奋条件绝对不应期相对不应期超常期低常期等于0 低于正常高于正常低于正常增大减小增大不可能产生兴奋阈上刺激方可小于阈刺激也可阈上刺激方可Na+、K+泵的生理意义:答:1.Na+泵活动造成细胞内高K+是细胞内许多生化反应所必需的2.Na+泵不断将Na+泵出胞外,有利于维持胞浆正常渗透压和细胞的正常容积3.Na+泵活动形成膜内外Na+的浓度差是维持Na+-H+交换的动力,有利于维持细胞内PH值的稳定4.Na+泵活动建立的势能贮备,为细胞的生物电活动以及非电解质物质的继发性主动转运提供能量来源.1神经肌肉接头的兴奋传递过程\骨骼肌的收缩机制:当躯体运动神经的动作电位到达轴突末梢时,轴突末梢上的电压依从性钙通道开放。
Ca2+内流使轴突末梢内的Ca2+浓度升高,由此触发递质小泡开始向着突触前膜方向运动,并与轴突前膜发生接触、融合、破裂,将囊泡内的递质乙酰胆碱释放到接头的间隙。
乙酰胆碱扩散到终板膜上并与上面的胆碱能N2受体结合,这就打开了终板膜上的化学依从性的离子通道,主要引起Na+内流(也有少量的K+外流),使终板膜上产生去极化的终板电位。
当终板电位增大到一定程度时,使得邻近肌膜去极化达到阈电位水平时\\肌膜上的电压依从性的钠通道开放, Na+大量内流产生动作电位。
轴突末稍释放的乙酰胆碱,在大约2ms的时间内就被接头间隙中胆碱脂酶迅速分解掉,因而使接头的兴奋传递能够保持1对1的关系。
[产生动作电位。
动作电位沿横管传到肌细胞深处,激活钙通道,纵管系统中钙离子释放,触发细肌丝向粗肌丝的滑动,引起肌肉收缩]。
2心肌和骨骼肌异同相同点:兴奋-收缩偶联机及收缩的基本原理基本相同。
不同点:①对细胞外液中Ca2+的依赖性不同。
骨骼肌细胞质内增加的Ca2+来源于肌质网的终末池,而心肌细胞终末池不发达,胞内Ca2+的增加主要依赖于细胞外液,因此心肌的收缩易受细胞外液中Ca2+浓度的影响。
②自动节律性:在心脏自律组织的作用下,离体心脏仍可保持节律性收缩,而骨骼肌没有不随意的节律性收缩③同步收缩:由于心脏特殊传导组织和闰盘处缝隙连接的存在,使心肌成为功能性合胞体。
只要刺激达到阈值,兴奋可扩布到整个心房或心室,引起心房或心室的同步收缩;而骨骼肌由许多运动单位组成,在不同强度的刺激下参与收缩的运动单位数目不同,收缩强度也不同。
④心肌不会发生强直收缩,而骨骼肌在受到连续刺激时可发生强直收缩。
3静息电位的形成机制:1细胞膜两侧离子分布不均匀,形成膜两侧离子浓度差,是离子移动的动力;2安静时,细胞膜对钾离子的通透性增加,钾离子借助于浓度差外流;3钾离子外流形成的电场排斥力与浓度差扩散力相等时,钾离子外流停止,形成钾离子的平衡电位。
4局部电位\动作电位的区别:刺激强度:阈下刺激\等于,大于阈刺激钠通道开放:少\多电位变化:小于阈电位\等于,大于阈电位不应期:无\有总和:有\无全或无:无,电位幅度随刺激强度的增加而改变\有传播:电紧张性扩布,衰减性,不能远传\局部电流形式传导,非衰减性,可以远传组织兴奋恢复过程中兴奋性变化名称兴奋性阈值引起兴奋条件绝对不应期相对不应期超常期低常期等于0 低于正常高于正常低于正常增大减小增大不可能产生兴奋阈上刺激方可小于阈刺激也可阈上刺激方可Na+、K+泵的生理意义:答:1.Na+泵活动造成细胞内高K+是细胞内许多生化反应所必需的2.Na+泵不断将Na+泵出胞外,有利于维持胞浆正常渗透压和细胞的正常容积3.Na+泵活动形成膜内外Na+的浓度差是维持Na+-H+交换的动力,有利于维持细胞内PH值的稳定4.Na+泵活动建立的势能贮备,为细胞的生物电活动以及非电解质物质的继发性主动转运提供能量来源.简述红细胞的生理特性1.红细胞膜的通透性:红细胞膜对物质有选择性通透。
氧气和二氧化碳可以自由通过,负离子较易通过,正离子很难通过2.可塑性变形:当红细胞遇到口径比它小的毛细血管和血窦空隙时,可大声变形而挤过3.悬浮稳定性:红细胞能够彼此保持一定的距离而悬浮于血浆中4.红细胞的渗透脆性:红细胞对低渗透盐溶液有一定的抵抗力。
血浆胶体\晶体渗透压的意义血浆胶体渗透压的作用是维持血管内外水平衡,保持正常血容量。
血浆晶体渗透压的作用是维持细胞内外水平衡,保持正常血细胞形态。
ABO血型的分型依据及输血原则?答: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血型:A型、B型、AB型、O型。
输血原则:血型相合;交叉配血;切勿太快、太多,输血过程中应密切观察反应生理性止血过程:血管破裂\小血管收缩\血小板止血栓的形成\血液凝固凝血的基本过程:①凝血酶原激活物的形成(Xa、Ca2+、V、PF3);②凝血酶原变成凝血酶;③纤维蛋白原降解为纤维蛋白两种凝血途径的异同点,及促凝与抑凝因素?答:相同点:两种途径最终都是为了因子Ⅹ的激活。
不同点:两种凝血系统的主要不同点在于启动因子不同。
内源性凝血系统由因子ⅩⅡα触发,逐步使因子Ⅹ激活,参与凝血的因子全部存在于血浆中;外源性凝血途径依靠组织释放的因子Ⅲ来参与因子Ⅹ的激活。
因素:①凝血酶可激活FⅤ、FⅧ、FXI,成为凝血过程中正反馈机制,加速凝血过程;②抗凝血酶Ⅲ,蛋白质C系统,组织因子途径抑制物、肝素等都可抑制凝血过程。
1颈动脉体和主动脉体化学感受器反射对血压的调节作用。
当机体血中O2分压降低,CO2分压增高和H+浓度升高时,颈动脉体和主动脉体化学感受器发放冲动增多,以窦神经和主动脉神经到延髓,兴奋交感缩血管中枢,经缩血管神经使阻力血管收缩,外周阻力增加,致使血压升高,此反射只能使血压升高,故称加压反射。
试述降压反射对血压的调节机制。
降压反射是指颈动脉窦和主动脉弓的压力感受器受到牵张刺激,反射性地引起心率减慢、心收缩力减弱,心输出量减少和外周阻力降低,血压下降的反射。
其反射弧组成如下:(一)感受器:位于颈内动脉和颈外动脉分叉处的颈动脉窦以及主动脉弓处。
在血管外膜下的感觉神经末梢,能感受血压增高的刺激而兴奋。