动物生理学
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《动物生理学》导学案导学案一:绪论动物生理学是研究动物体内各种生理过程的科学,主要包括动物的繁殖、呼吸、循环、消化、排泄、神经、内分泌等方面的研究。
动物生理学的研究内容涉及到许多基础概念和原理,有助于我们更好地理解动物的生命活动。
本导学案将带领我们逐步了解动物生理学的基本概念和研究内容。
导学案二:动物的运动与细胞研究1. 动物的运动机制动物体的运动依赖于肌肉的收缩和骨骼的支持。
肌肉收缩是通过神经冲动引起的,神经冲动会触发肌纤维的收缩,进而带动骨骼运动。
动物的运动还涉及到各种运动器官和运动系统的协调工作。
2. 细胞在动物运动中的作用细胞是构成生物体的最基本单位,它们通过各种生物化学反应参与到动物的运动过程中。
细胞内的酶能够催化运动所需的能量释放,在细胞膜上的受体传递神经冲动,调节肌肉收缩等。
导学案三:动物的呼吸与循环1. 动物的呼吸系统呼吸是动物体利用氧气进行能量代谢和排出二氧化碳的过程。
不同的动物具有不同的呼吸器官和呼吸方式。
例如,哺乳动物的呼吸依靠肺,鱼类通过鳃进行气体交换。
2. 动物的循环系统循环系统负责将氧气、养分和代谢产物输送到全身各个部位。
动物的循环系统包括心脏、血管和血液组成。
心脏将氧气丰富的血液泵送至组织器官,同时将含有二氧化碳和代谢产物的血液送回肺部或肾脏进行处理。
导学案四:动物的消化与排泄1. 动物的消化系统消化是将食物分解为小分子物质,使其可以被机体吸收利用的过程。
动物的消化系统包括口腔、食管、胃、肠道等消化器官。
不同的动物有不同形式的消化器官和消化方式。
2. 动物的排泄系统排泄是指将代谢产物、废物和多余物质从动物体内排出的过程。
动物的排泄系统包括肾脏、尿液、肾单位等。
通过排泄,动物能够维持体内环境的稳定。
导学案五:动物的神经与内分泌系统1. 动物的神经系统神经系统负责接收、传递和处理信息,对动物的行为和生理活动起调控作用。
神经系统由神经元和神经组织构成,重要的器官包括大脑、脊髓、神经节等。
《动物生理学》章节笔记第一章:绪论一、动物生理学的研究对象和任务1. 研究对象- 动物生理学关注的是动物机体的生命现象,包括生物化学过程、细胞活动、组织功能、器官系统的工作以及整个生物体的行为和生存策略。
- 研究范围涵盖从单细胞生物到高等哺乳动物,重点关注动物如何通过各个生理系统维持内环境稳定(Homeostasis)。
2. 研究任务- 揭示生命现象的物理和化学基础:探究动物体内发生的各种生理过程背后的分子和细胞机制。
- 了解机体功能的调节机制:研究神经、内分泌和免疫系统如何协同工作,调节身体的各种功能。
- 探索环境适应的生理机制:分析动物如何通过生理调整来适应不同的环境条件。
- 应用于实践:将动物生理学知识应用于医学、兽医学、农业、生态保护和生物工程等领域。
二、动物生理学的发展简史1. 古代阶段- 古埃及、古希腊和古印度等文明对动物生理学有所探讨,但多限于观察和哲学思考,缺乏科学实验。
- 我国古代医学家如扁鹊、张仲景、孙思邈等对脉搏、呼吸、消化等生理现象有所记载。
2. 中世纪阶段- 欧洲中世纪,阿拉伯学者如伊本·纳菲斯对血液循环有了初步的认识。
- 解剖学的兴起为生理学的发展奠定了基础。
3. 近代阶段- 17世纪,哈维发表了《动物心血运动论》,奠定了血液循环理论。
- 18世纪至19世纪,贝尔纳、普尔扎等人通过实验方法推动了生理学的发展。
4. 现代阶段- 20世纪,生理学进入分子和细胞水平,如诺贝尔奖获得者霍奇金、埃克尔斯对神经传导的研究。
- 分子生物学、遗传工程等技术的应用使动物生理学研究进入了一个新的时代。
三、动物生理学的研究方法1. 实验方法- 急性实验:在短时间内对动物进行生理功能的观察和测量,如血压、心率等。
- 慢性实验:长时间跟踪动物生理功能的变化,如植入电极监测神经活动。
- 活体实验:在不影响动物生存的前提下进行的实验,如使用显微镜观察活细胞。
- 离体实验:在体外环境中研究组织、细胞或分子的功能,如器官切片培养。
动物生理学对动物医学的重要性动物生理学是研究动物身体功能和内部机制的学科,它对于动物医学的发展和实践具有重要的意义和影响。
动物生理学的研究成果可以帮助动物医生更好地理解和解决动物的身体问题,为动物的健康提供支持和保障。
本文将重点探讨动物生理学在动物医学领域中的重要性,包括动物生理学对动物疾病诊断、治疗和预防的贡献。
一、动物生理学在动物疾病诊断中的重要性1.1 动物生理参数的监测与分析动物生理学研究了动物的器官功能、代谢过程以及生理指标与各种环境因素的关系。
在动物医学中,通过监测和分析动物的生理参数,例如体温、心率、呼吸频率、血压等,可以帮助动物医生判断动物是否患有疾病,进而指导后续的治疗措施。
1.2 动物生理学模型的应用动物生理学的研究成果为动物医学提供了重要的实验模型。
通过对动物模型的研究,可以更好地理解和模拟人类和动物的生理过程,加深对疾病发生机制的认识,推动药物的研发与治疗方法的创新。
二、动物生理学在动物疾病治疗中的重要性2.1 药物疗效评估动物生理学的研究成果可以帮助动物医生评估药物的疗效和安全性。
通过对动物生理指标的监测和分析,可以判断药物对动物身体的影响,从而确定最佳的治疗方案。
2.2 物理治疗和康复动物生理学不仅关注药物治疗,还探索了物理治疗和康复技术对动物的作用。
例如,物理疗法如电疗、热疗和按摩可以促进动物的康复和功能恢复,改善动物的生活质量。
三、动物生理学在动物疾病预防中的重要性3.1 疫苗研发与接种动物生理学的研究成果为疫苗的研发和接种提供了科学依据。
研究人员通过了解动物的免疫系统、免疫反应和疾病传播途径,能够确定最佳的疫苗组合和接种策略,有效地预防和控制动物疾病的发生。
3.2 饮食与营养管理动物生理学对动物的饮食和营养管理也具有指导意义。
研究人员通过分析动物的代谢过程和营养需求,制定合理的饮食方案,确保动物获得足够的营养供给,提高动物的免疫力和抵抗力,减少疾病的发生。
总结:动物生理学对动物医学的重要性不可忽视。
动物生理学课件1一、引言动物生理学是生物学的一个重要分支,主要研究动物机体的各种生命现象和功能活动。
通过对动物生理学的研究,我们可以深入了解动物的生长、发育、繁殖、代谢、运动、感觉、适应等生理过程,为动物生产、疾病防治、生态环境保护等领域提供科学依据。
本课件将简要介绍动物生理学的基本概念、研究方法和主要研究内容。
二、动物生理学的基本概念1.生理学:研究生物机体的生命现象和功能活动的科学。
2.动物生理学:研究动物机体的生命现象和功能活动的科学。
3.生理功能:生物体在生长、发育、繁殖、代谢、运动、感觉、适应等过程中所表现出的生命现象。
4.生理机制:生物体内部各种生理功能相互联系、相互制约的规律和原理。
5.生理过程:生物体内部各种生理功能相互联系、相互制约的生命现象。
三、动物生理学的研究方法1.实验方法:通过实验手段,对动物生理现象进行观察、测量和调控,以揭示生理机制。
2.理论方法:运用数学、物理、化学等学科的理论,对动物生理现象进行定量分析和计算。
3.比较方法:比较不同动物或同一动物在不同条件下的生理现象,以探讨生理功能的演化规律。
4.系统方法:从整体、系统、器官、细胞和分子等多个层次,研究动物生理功能的相互关系。
四、动物生理学的主要研究内容1.生长发育:研究动物从受精卵到成熟个体的生长、发育过程及其调控机制。
2.繁殖生理:研究动物的生殖器官、生殖细胞、受精、胚胎发育、性别决定等生理现象。
3.代谢生理:研究动物体内的物质代谢和能量转换过程,包括消化、吸收、运输、合成、分解等。
4.运动生理:研究动物的运动器官、骨骼、肌肉、神经系统等在运动过程中的功能和协调。
5.感觉生理:研究动物的感觉器官、神经系统在感觉过程中的功能和信息传递。
6.神经生理:研究动物神经系统的结构、功能及其在生理活动中的调控作用。
7.内分泌生理:研究动物内分泌系统、激素的合成、分泌、运输、作用及其在生理活动中的调控。
8.血液生理:研究动物的血液组成、功能、血液循环、造血过程等生理现象。
动物生理学简答题
1. 什么是动物生理学?
动物生理学是研究动物身体内部生物化学和物理生命过程的科学。
动物生理学的研究对象包括动物的基础代谢、生理调节和神经控制、运动和行为、生殖和生长等方面。
2. 生理调节是什么?
生理调节指的是动物机体对外界刺激产生的反应,包括调节内部环境稳态和各个器官组织的功能活动。
生理调节的中枢是大脑和内分泌系统,涉及到许多激素和神经递质的调节作用。
3. 动物的新陈代谢是什么?
动物的新陈代谢是指身体利用食物产生的能量和物质进行维持生命的过程。
它包括营养物质的消化、吸收、运输和利用,以及能量的产生、利用和排泄等方面。
新陈代谢对细胞的生长、修复和代谢的各个方面都有着重要的影响。
4. 动物的神经控制是什么?
动物的神经控制是指中枢神经系统和周围神经系统对身体内部和外部环境产生的刺激的反应。
它涉及到各种组织器官的神经结构和功能,包括感觉和运动神经、自主神经和内分泌系统等方面。
5. 动物生殖和生长的特点是什么?
动物生殖和生长的特点包括有性和无性生殖、生殖和生长的周期、卵子和精子的生成和结构、胚胎和胎儿的发育、青春期和成熟期的转变等方面。
这些过程都受到内分泌、神经和基因等因素的调控,对动物的生存和繁殖极为重要。
动物生理学总结(二)引言概述:动物生理学是研究动物有机体如何通过各种生理过程维持生命和适应环境的学科。
本文将从五个大点进行阐述,包括呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统和神经系统。
通过深入了解这些生理学的方面,我们可以更好地理解动物的生理机制和适应能力。
正文:一、呼吸系统(Respiratory System)1. 呼吸器官的结构:如鼻腔、喉咙、气管和肺部等。
2. 气体交换过程:通过肺泡与毛细血管的气体交换。
3. 呼吸的调控:由呼吸中枢和化学感受器调节。
4. 不同动物的呼吸适应:如水生动物的鳃和肺、空气呼吸动物的气囊等。
5. 呼吸系统的疾病与保健:如哮喘、肺炎等疾病的治疗与预防。
二、循环系统(Circulatory System)1. 心血管器官的结构:包括心脏、血管和血液等。
2. 血液的组成与功能:血红蛋白、白细胞、血小板等。
3. 循环系统的运输作用:输送氧气、营养物质和代谢产物。
4. 血压调节与维持:通过自主神经系统调节。
5. 循环系统的疾病与保健:如心脏病、高血压等的预防和治疗。
三、消化系统(Digestive System)1. 消化器官的结构:包括口腔、食道、胃、小肠和大肠等。
2. 消化过程:包括机械消化和化学消化。
3. 营养物质的吸收和利用:通过肠壁上的微绒毛进行吸收。
4. 消化系统的调节:通过神经和激素的调节实现。
5. 消化系统的疾病与保健:如消化不良、胃溃疡等的治疗和饮食调理。
四、泌尿系统(Urinary System)1. 泌尿器官的结构:包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道等。
2. 尿液的形成过程:包括肾小球滤过、肾小管重吸收和分泌等。
3. 水盐平衡的调节:通过肾脏调节体液中的水分和电解质。
4. 毒物排泄:通过尿液排除体内代谢产物和有毒物质。
5. 泌尿系统的疾病与保健:如肾炎、尿路感染等的预防和治疗。
五、神经系统(Nervous System)1. 神经元的结构与功能:包括突触传递和神经递质等。
绪论一、名词解释:1.动物生理学:研究动物机体生命活动现象、规律和功能的一门科学。
2.内环境:由细胞外液构成的机体细胞的直接生活环境,称为机体的内环境。
3.稳态:在神经和体液调节下,内环境的理化性质保持动态的相对稳定。
4.神经调节:指通过神经系统的活动对机体各组织,器官和系统的生理功能所发挥的调节作用。
5.反射:在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境的变化所产生的适应性反应。
6.体液调节:主要是激素和某些其它化学物质,通过体液循环对机体生理功能进行调节。
7.正反馈:加强控制系统,使生理过程的完善或完成具有意义。
8.负反馈:纠正控制系统,是维持机体内环境稳态的重要方式。
二、问答:1、生理学的研究可分为哪几个水平?答:1、细胞和分子水平2、器官和系统水平3、整体水平2、生命的基本特征有哪些?答:新陈代谢,兴奋性,适应性,生殖3、生理学实验方法有哪些?比较它们的优缺点。
答:1.慢性实验:优点:能反映动物正常的生理活动;缺点:不便于分析诸多的影响因素。
2.急性实验(离体器官实验,活体解剖实验):优点:实验条件简单,可以尽量消除与研究无关的因素;缺点:不能完全代表正常生理条件下的功能状态。
4、机体对功能活动的调节方式主要有哪些?各有何特点?相互之间关系怎样?答:1、神经调节:迅速、准确2、体液调节:范围广、缓慢、持续时间长3、自身调节:范围小,不够灵活,是神经和体液调节的补充。
相互配合,密切联系,神经调节为主,三种调解方式同时作用。
5、分别举一例说明正反馈和负反馈及它们在生理功能调节中的作用和意义。
答:正反馈:第一章细胞的基本功能一、名词解释:1.静息电位:细胞在未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位。
2.动作电位:细胞膜受到刺激后,在静息电位的基础上膜两侧电位所发生的快速、可逆的倒转和复原。
3.极化:静息状态下内负外正的状态。
4.阈电位:引发动作电位临界膜电位的数值。
5.兴奋:细胞受到刺激后能产生动作电位的能力6.刺激:能被动物体感受并且引起反映的环境条件的迅速变化。
7.基强度:档次及持续时间超过一定限制是,或说存在以最低或最基本与强度。
8.阈值:当持续时间固定于某一适当数值时,引起组织兴奋的最低刺激强度称为强度阈值。
二、问答:1、细胞膜转运物质的形式有几种?答:被动运输,主动运输,入胞和出胞作用。
2、比较易化扩散、原发性主动转运、继发性主动转运有何异同?答:易化扩散:一些非脂溶性或脂溶解度甚小的物质,需特殊膜蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
分为经通道的易化扩散和经载体的易化扩散。
细胞本身不消耗能量,顺着电-化学梯度转运。
原发性主动转运:直接利用ATP水解产生的能量进行离子的跨膜运动;继发性主动转运:所需的能量不能直接来自ATP的水解。
共同点:消耗能量,逆浓度梯度和电位梯度进行物质转运,依靠米蛋白帮助。
3、何谓局部兴奋?它有哪些特点?答:概念:阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部反应或局部兴奋。
特点:1.不具有“全或无”现象。
其幅值可随刺激强度的增加而增大。
2.电紧张方式扩布。
其幅值随着传播距离的增加而减小。
3.具有总和效应:时间性和空间性总和。
4、试述静息电位、动作电位及产生机制。
答:(一)定义:静息电位:细胞在未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位。
动作电位:细胞膜受到刺激后,在静息电位的基础上膜两侧电位所发生的快速、可逆的倒转和复原。
(二)静息电位产生机制:静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀;静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性通透性。
动作电位产生机制:当细胞受到刺激;细胞膜上少量Na+通道激而开放;Na+顺浓度差少量内流→膜内外电位差↓→局部电位;当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放;Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流;膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支)5、试述骨骼肌兴奋-收缩藕联的机理。
答:动作电位传导;纵管系统中钙离子的释放和再聚集;兴奋在三联管部位的传递躯体神经三联管结构兴奋-收缩藕联动作电位-------→肌细胞-------→肌浆网中的Ca2+释放入肌浆-------→传到肌浆调节蛋白神经肌肉间的兴奋传递调节蛋白---→肌浆中的高Ca2+-------→触发收缩蛋白的结合肌肉缩短肌肉收缩第二章血液一、名词解释:1.碱储:血液中碳酸氢钠的含量。
2.血细胞比容:每100毫升血液被离心压紧的血细胞所占的容积3.血沉:在单位时间内红细胞下沉的速度,称为红细胞沉降率,简称血沉。
4.渗透脆性:低渗溶液中红细胞膨胀、破裂和溶血的特性5. 溶血:红细胞内血红蛋白逸出并进入血浆中的现象,称为红细胞溶解,简称溶血。
6.等渗溶液:把0.9%NaCl溶液和5%的葡萄糖溶液。
7. 血型:在红细胞膜上特异性抗原的类型。
8. 凝集:将含有不同凝集原的学混合,将会发生红细胞聚集成簇,这种现象称为红细胞凝集二、问答:1、血液有哪些主要的生理功能?答:营养和运输功能;维持内环境的稳定;参与体液调节;防御和保护功能2、血浆晶体渗透压和胶体渗透压是如何形成的?各有什么生理意义?答:血浆晶体渗透压:形成:由血浆中的无机离子、尿素、G等晶体物质构成。
约占总渗透压的99.5%;晶生理意义:体物质不易透过细胞膜,所以晶体渗透压对维持细胞膜内外的水平衡极为重要。
胶体渗透压:形成:浆蛋白构成,仅占总渗透压的0.5%。
生理意义:虽然胶体渗透压很小,但由于血浆蛋白一般不能透过毛细血管壁,所以对维持血管内外水平衡起重要作用。
3、血清与血浆有什么区别?答:1.血浆:血液抗凝离心后析出的淡黄色液体;血清:血液自然凝固后析出的淡黄色液体。
2.血清无纤维蛋白原等成分,有HT-54、血小板有何生理特性?答:1、粘附;2、聚集;3、释放;4、收缩;5、吸附5、红细胞的生成必须具有哪些原料和辅助因子?简述其生成的调节?答:原料:蛋白质和铁。
辅助因子:叶酸,V B12。
1.促红细胞生成素EPO:正常是在血浆中维持一定浓度,是红细胞数量相对稳定。
促进骨髓内造血细胞的分化,成熟和血红蛋白的合成,促进成熟的红细胞释放入血液。
2. 雄激素:直接刺激骨髓造血组织,促使红细胞和血红蛋白合成。
6、红细胞的生理功能有哪些?答:1.血红蛋白与气体运输;2.血红蛋白的酸碱缓冲功能7、什么是生理性止血,及生理止血的过程。
答:指小血管受损,血液自血管内流出数分钟后,出现自行停止的过程。
1.释放缩血管物质,促进受伤血管收缩,减少出血;2.血小板激活在损伤血管内皮粘附,采集填塞受伤处,减少出血;3.释放参与血液凝固的物质,血小板收缩蛋白使血凝块形成坚实的血栓,纤维蛋白凝块形成,堵塞血管损伤处起到持久止血的作用。
8、纤维蛋白溶解的定义及基本过程。
答:纤溶是指在纤溶系统的作用下凝胶状态的纤维蛋白降解为可溶性的纤维蛋白分解产物的过程。
过程:纤维蛋白溶解酶原的形成;纤维蛋白溶解酶原的激活;纤维蛋白溶解液化。
9、比较血凝、红细胞叠连、凝集有何区别。
答:血凝:概念:血管受到损伤,血液流出血管,并由液体变为固体的过程本质:纤维蛋白原转变为纤维蛋白,并网罗各种血细胞而变为血凝块的过程。
功能:是一种保护性生理反应。
红细胞叠连:红细胞能较快的彼此以凹面相贴,主其快慢要取决于血浆的变化,而不是红细胞本身。
凝集:将含有不同凝集原的血混合,将会发生红细胞聚集成簇,这种现象称为红细胞凝集。
抗原与抗体的结合形成的。
第三章血液循环一、名词解释:1.心动周期:心脏每收缩、舒张一次所构成的活动周期。
2. 心率:指每分钟心脏搏动的次数,称为心率3.代偿间歇:在一次期前收缩后所出现的一段较长的舒张期。
4.期前收缩:心脏受到窦性节律之外的刺激,产生的收缩在窦性节律收缩之前,称为期前收缩。
5.每搏输出量;心脏每博动一次,由一侧心室射出的血量。
每搏输出量= 心室舒张末期容量-心室收缩末期容量6.心输出量:一侧心事每分钟所射出的血量为每分输出量。
7. 射血分数:每搏输出量/心腧张期容积8.心力储备:心脏泵血的储备,指心输出量能随机体代谢的需要而增加的能力。
9.心电图:将引导电极置于身体一定部位,记录整个心动周期中心电变化(各细胞的综合心电向量)的波形图10.血压:血液对单位面积血管壁的侧压力也即压强。
血压数值通常用千帕(kPa)表示。
11.中心静脉压:右心房或胸腔内大静脉的血压称为中心静脉压。
12. 微循环:是指微动脉和微静脉之间的血液循环。
13.有效滤过压:有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)—(血浆胶体渗透液+组织夜静水压)14. 肾素:当肾血液供应不足或血浆中的钠离子浓度不足时,由肾脏的近球细胞合成和分泌的一种酸性蛋白酶二、问答:1、心肌细胞有哪些生理特性?答:兴奋性;自律性;传导性;收缩性。
2、决定和影响心肌传导性的因素有哪些?答:心肌细胞的直径动作电位除极速度和幅度邻近部位膜的兴奋性3、心肌兴奋性周期变化包括哪几个时期?答:有效不应期;相对不应期;超常期4、心室肌细胞、窦房结P细胞动作电位的产生过程及机制。
答:心室肌细胞:0期去极化:那里自内流失心肌细胞膜在短时间内产生去极化和反极化;1期(快速复极时期):膜上快钠离子通道失活后,有钾离子的快速外流,而使膜电位快速下降;2期复极(平台期):钙离子持续而缓慢的内流和钾离子外流同时进行达平衡,电位长时间稳定于0mv3期(快速复极末期):钙离子通道渐渐失活,钙离子内流停止,钾离子快速外流形成。
4期(静息期):钾离子外流停止,膜上钠钾泵活动,将钠离子钙离子泵出,泵入钾离子,使细胞膜内外离子分布及膜电位恢复到静息电位水平。
窦房结P细胞:0期去极化:慢钙通道开放,钙离子缓慢内流,去极化速度慢,时程长,无超时。
1期(快速复极时期):不明显2期复极(平台期):无明显平台3期(快速复极末期):慢钙通道失活,钙内流减少,钾通道开始激活,钾离子外流4期(静息期):递增性钙内流大于递减性钠外流5、影响动脉血压的因素有哪些?答:每搏输出量,心率,外周阻力,主动脉弹性,循环血量和血管系统容量比。
6、简述影响静脉回流的因素。
答:体循环平均充盈压;心脏收缩力量;体位改变卧位>直立;骨骼肌的挤压作用——肌肉泵;呼吸作用——呼吸7、微循环有哪几条通路?各有何意义?答:名称血流通路血流特点作用迂回通路微A→后微A→Cap.前括约肌→真Cap.网→微V管壁薄,透性强,血流缓慢,是物质交换场所物质交换直捷通路微A→后微A→通血Cap. →微V 开放,流速快,不进行物质交换。
利血回流A-V 短路微A→A-V吻合支→微V 壁厚,流速快,不进行物质交换。
调节体8、组织液的生成及影响因素。
答:组织液的生成:有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)—(血浆胶体渗透液+组织夜静水压) 影响因素;毛细血管压,血浆胶体渗透压,淋巴回流,毛细血管壁的通透性9、淋巴回流的意义。